JP7345405B2 - 排ガス浄化装置用混合器、排ガス浄化装置及び排ガス浄化方法 - Google Patents
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Description
NOx浄化の方策としては、尿素SCRシステムと呼ばれる技術が一般に知られている(例えば、特許文献1)。
そこで、特許文献2には、尿素(尿素水)を微粒化するために用いられるキャリアガスをキャリアガス加熱部によって加熱するとともに、触媒部にグロープラグを挿入して通電加熱することにより、尿素を熱分解及び加水分解する技術が開示されている。
しかしながら、この技術は、尿素を微粒化するためにキャリアガスを用いることを前提としており、尿素を排ガスに直接噴射するものではない。
熱分解:(NH2)2CO→NH3+HNCO
加水分解:HNCO+H2O→NH3+CO2
そこで、特許文献3には、外径が排気通路の内径と等しい円環状のフレーム部と、フレーム部の排気下流側の面にフレーム部を周回するように設置された電熱線と、フレーム部の径方向内側に形成された複数のフィンとを有する混合器(分散装置)が提案されている。そして、この混合器は、排ガス温度が低い場合に、電熱線を通電して混合器を加熱することにより、尿素の分解反応を進めることができると記載されている。
また、本発明は、排ガス温度が低い場合でも、少ない電力で長期にわたって良好なNOxの浄化性能を得ることが可能な排ガス浄化装置及び排ガス浄化方法を提供することを目的とする。
また、本発明によれば、排ガス温度が低い場合でも、少ない電力で長期にわたって良好なNOxの浄化性能を得ることが可能な排ガス浄化装置及び排ガス浄化方法を提供することができる。
図1は、本発明の一実施形態に係る排ガス浄化装置用混合器の斜視図であり、図2は、この排ガス浄化装置用混合器の排ガス流入側からみた正面図である。
また、図3は、本発明の別の実施形態に係る排ガス浄化装置用混合器の斜視図であり、図4は、この排ガス浄化装置用混合器の排ガス流入側からみた正面図である。
外筒10は、絶縁性セラミックスから形成されている。このような構成とすることにより、外筒10からの漏電を防止することができる。
ここで、本明細書において「絶縁性セラミックス」とは、常温(25℃)における体積固有抵抗が1012Ω・m以上、好ましくは1014Ω・m以上のセラミックスのことを意味する。
ここで、本明細書において「緻密質」とは、開気孔率が5%以下のものをいう。開気孔率が5%以下の緻密質であると、尿素水がセラミックス内に表面から浸み込み、短絡することが十分に抑制される。なお、絶縁性セラミックスの開気孔率は、既存の試験方法(アルキメデス法、JIS R1634:1998)を用いて測定することができる。
絶縁性セラミックスを緻密質にする方法としては、特に限定されないが、セラミックス原料粉末の粒径を小さくしたり、焼結助剤などを添加したりすればよい。
例えば、緻密質コージェライトの熱容量は1.5J/cm3K、窒化珪素の熱容量は2.2J/cm3K、アルミナの熱容量は3.1J/cm3K、ジルコニアの熱容量は2.9J/cm3Kである。
なお、絶縁性セラミックスの熱容量は次のようにして算出することができる。アルバック理工社製の断熱型比熱測定装置を用いて、絶縁性セラミックスの600℃における単位質量あたりの熱容量(J/gK)を測定する。なお、単位質量あたりの熱容量(J/gK)は、JIS R1611:2010に準拠したレーザーフラッシュ法によって測定してもよい。得られた単位質量あたりの熱容量(J/gK)に、室温においてアルキメデス法で測定した絶縁性セラミックスの真密度(g/cm3)を乗算することで、絶縁性セラミックスの単位体積あたりの熱容量(J/cm3K)を算出する。
例えば、緻密質コージェライトの熱伝導率は4W/mK、窒化珪素の熱伝導率は60~90W/mK、アルミナの熱伝導率は30~35W/mK、ジルコニアの熱伝導率は3W/mKである。
なお、絶縁性セラミックスの熱伝導率は、レーザーフラッシュ法(JIS R1611:2010)により測定することができる。
例えば、緻密質コージェライトの熱膨張率は1.6ppm/K、窒化珪素の熱膨張率は3.0~3.2ppm/K、アルミナの熱膨張率は7.5~8.5ppm/K、ジルコニアの熱膨張率は10~11ppm/Kである。
なお、絶縁性セラミックスの熱膨張率は、JIS R1618:2002に準拠して測定することができる。
例えば、緻密質コージェライトのヤング率は150GPa、窒化珪素のヤング率は280GPa、アルミナのヤング率は350GPa、ジルコニアのヤング率は200GPaである。
なお、絶縁性セラミックスのヤング率は次のようにして算出することができる。絶縁性セラミックスについて、JIS R1601:2008に示される4点曲げ強さ試験法に準拠することにより曲げ強さを測定し、この測定結果から「応力-歪曲線」を作成する。このようにして得られた「応力-歪曲線」の傾きを算出し、この「応力-歪曲線」の傾きをヤング率とする。
フィン20に用いられる絶縁性セラミックスは、外筒10に用いられる絶縁性セラミックスと同一の材料であっても異なる材料であってもよいが、生産性の観点からは同一の材料であることが好ましい。
ここで、混合器1A,1Bにおいて、外筒10に露出した電熱部30周辺の部分拡大断面図を図5に示す。図5では、外筒10及びフィン20の少なくとも一部に電熱部30が埋設されている。このように電熱部30を埋設することにより、尿素に電熱部30が接触しないため、電熱部30に錆が発生することを抑制することができる。また、外筒10及びフィン20は、熱容量が小さい絶縁性セラミックスを用いて形成されているため、埋設された電熱部30に通電することによって迅速に加熱することができ、消費電力も少ない。
フィン20の少なくとも一部のみに電熱部30を埋設する場合、図6に示されるように、外筒10内に埋設されるとともに電熱部30と接続された引き出し部50を設ければよい。このような構成とすることにより、フィン20の少なくとも一部のみに埋設された電熱部30を引き出し部50によって外部と電気的に接続させることが可能になる。また、外筒10及びフィン20の少なくとも一部に電熱部30を埋設した場合や、外筒10の少なくとも一部のみに電熱部30を埋設した場合にも引き出し部50を設け、引き出し部50によって外部と電気的に接続してもよい。
引き出し部50としては、特に限定されないが、加熱されないようにするために、電熱部30に比べて抵抗を十分に低くするように構成することが好ましい。例えば、引き出し部50は電熱部30と同一の材料から形成してもよく、抵抗を低くするために、電熱部30に比べて引き出し部50の幅及び厚さを大きくすることが好ましい。
なお、外筒10の少なくとも一部のみに電熱部30を埋設した場合、電熱部30に通電することによって加熱された外筒10の熱がフィン20にも伝達されるため、外筒10及びフィン20の両方を加熱することができる。
電熱部30の形状は、特に限定されず、線状、板状、シート状などの各種形状とすることができる。
ここで、図5の部分拡大断面図において、電気接続用端子を更に設けた場合の例を図7に示す。図7に示されるように、電気接続用端子40は、外筒10の外周面に設けられており、電熱部30の端部(外筒10の外周面に露出した部分)と接続される。このような構成とすることにより、外部電源との接続が容易になる。
また、図6の部分拡大断面図において、電気接続用端子を更に設けた場合の例を図8に示す。図8に示されるように、外筒10内に埋設された引き出し部50を有する場合、電気接続用端子40は、引き出し部50(外筒10の外周面に露出した部分)と接続される。このような構成とすることにより、外部電源との接続が容易になる。
この場合、領域Aの表面温度を所定の温度に高めるためには、領域Aに供給する電力量を多くすることが要求される。しかしながら、領域Aに供給する電力量を多くすると、領域Bの表面温度まで必要以上に高くなり、無駄な消費電力が増加することがある。
そこで、電熱部30は、混合器1A,1Bを流通する排ガスの流れに対して、上流側に位置する領域Aの発熱密度が、下流側に位置する領域Bの発熱密度よりも大きくなるように構成されていることが好ましい。このような構成とすることにより、所定の電力量で領域Bよりも領域Aが発熱し易くなるため、領域Aの表面温度と領域Bの表面温度との差を小さくするとともに、無駄な消費電力を削減することができる。
そこで、電熱部30は、噴射される尿素の液滴が当たる領域の発熱密度が、噴射される尿素の液滴が当たらない領域の発熱密度よりも大きくなるように構成されていることが好ましい。このような構成とすることにより、所定の電力量で、噴射される尿素の液滴が当たらない領域よりも噴射される尿素の液滴が当たる領域が発熱し易くなるため、噴射される尿素の液滴が当たる領域の表面温度と噴射される尿素の液滴が当たらない領域との差を小さくするとともに、無駄な消費電力を削減することができる。
ここで、電熱部30の配線構造の例を図10~15に示す。図10~15は、排ガス浄化装置用混合器の排ガスの流れ方向に平行な断面の部分拡大図である。なお、これらの図は、理解を容易にするために、1つのフィン20が排ガスの流れ方向に平行に形成されている場合を示している。
なお、図10に示す電熱部30の配線構造において、領域Aの配線30a及び領域Bの配線30bに用いられる配線材料を同一とした場合であっても、領域Aの配線30aの配線厚さ及び/又は配線幅を領域Bの配線30bの配線厚さ及び/又は配線幅よりも小さくすることにより、領域Aの配線30aの電気抵抗を領域Bの配線30bの電気抵抗よりも小さくすることができる。
なお、図11に示す電熱部30の配線構造において、領域Aの配線30a及び領域Bの配線30bに用いられる配線材料を同一とした場合であっても、領域Aの配線30aの配線厚さ及び/又は配線幅を領域Bの配線30bの配線厚さ及び/又は配線幅よりも大きくすることにより、領域Aの配線30aの電気抵抗を領域Bの配線30bの電気抵抗よりも大きくすることができる。
成形方法としては、特に限定されず、粉末加圧成形、鋳込み、射出成形、テープ成形、特許第4536943号公報で示されるようなスラリーを固化させる成形方法などを用いることができる。
粉末加圧成形では、所定の形状を有する型にセラミックス原料粉末を入れて加圧成形し、その上に電熱部30を載置した後、セラミックス原料粉末を更に入れて加圧成形することにより、電熱部30を成形体内に埋設することができる。
テープ成形では、セラミックス原料を含むスラリーをテープ状に成形し、その成形体の一部に電熱部30を印刷したものを積層することにより、電熱部30を成形体内に埋設することができる。
スラリーを固化させる成形方法では、電熱部30を型内に設置した後、セラミックス原料を含むスラリーを型内に入れて固化させることにより、電熱部30を成形体内に埋設することができる。或いは、成形体上に電熱部30を形成した後、セラミックス原料を含むスラリーで電熱部30を覆って固化させることにより、電熱部30を成形体内に埋設することができる。或いは、電熱部30に対応する形状のワックス部材を型に設置し、セラミックス原料を含むスラリーを注型して固化させ、ワックス部材を溶融除去することで中空部を有する成形体を得た後、中空部に電熱部30の材料を含むスラリー又はペーストを注入して固化させることにより、電熱部30を成形体内に埋設することができる。
また、焼成条件は、特に限定されず、使用するセラミックス原料に応じて適宜調整すればよい。
図18は、本発明の一実施形態に係る排ガス浄化装置の断面図である。
図18に示されるように、排ガス浄化装置100は、排気筒110と、排ガス浄化装置用混合器1A,1Bと、圧縮弾性部材120と、第1コネクタ部材130と、第2コネクタ部材131と、尿素噴射ノズル140と、SCR触媒150とを備えている。
なお、図18では、排気筒110内に1つの排ガス浄化装置用混合器1A,1Bが配置されているが、2つ以上の排ガス浄化装置用混合器1A,1Bが配置されていてもよい。
セラミックス繊維マットとしては、アルミナ、ムライト、炭化珪素、窒化珪素、ジルコニア、チタニア又はこれらの複合物からなるセラミックス繊維を主成分とするものが好ましい。その中でもアルミナ又はムライトを主成分とする無膨張性マットを用いることがより好ましい。
尿素噴射ノズル140としては、特に限定されず、当該技術分野において公知のものを用いることができる。
SCR触媒150の例としては、バナジウム系触媒やゼオライト系触媒などを挙げることができる。
SCR触媒150を、ハニカム構造体に担持された触媒体として使用する場合には、当該触媒体を容器内に収納して装着することが好ましい。
SCR触媒150を担持するハニカム構造体は、特に限定されず、当該技術分野において公知のものを用いることができる。
また、尿素噴射ノズル140よりも上流側の排気筒110には、排ガス中の炭化水素や一酸化炭素を除去するための酸化触媒が配置されていてもよい。酸化触媒は、セラミックス製のハニカム構造体に担持された状態(酸化触媒体)で用いられる。酸化触媒としては、白金(Pt)、パラジウム(Pd)、ロジウム(Rh)などの貴金属が好適に用いられる。
ここで、本明細書において、排ガス温度の所定値とは、噴射された尿素からアンモニアへの分解が排ガスによって十分量行われる温度のことを意味する。
排ガス温度が所定値以上の高い温度である場合、尿素噴射ノズル140から排ガス浄化装置用混合器1A,1Bに噴射された尿素は、排ガス浄化装置用混合器1A,1Bのフィン20と衝突して周囲に飛散して排ガス中に分散され、NH3に分解される。
一方、排ガス温度が所定値未満の低い温度である場合、外部電源160から電熱部30に通電して排ガス浄化装置用混合器1A,1Bの外筒10及びフィン20が迅速に加熱されるため、これらと接触した尿素はNH3に分解されて排ガス中に分散される。排ガス中に分散されたNH3は、SCR触媒150において還元剤として用いられ、排ガス中のNOxが水と窒素に還元して浄化される。
長さ40mm、外径60mm、厚さ1mmの円筒状の外筒10の内側に、長さ(外筒10の軸方向に平行な長さ)40mm、高さ(外筒10の径方向の長さ)20mm、厚さ1mmのフィンを90°間隔で4枚設け、外筒10及び4枚のフィン20の厚さ方向中央部に厚さ0.1mmの電熱部30を埋設した排ガス浄化装置用混合器とした。この排ガス浄化装置用混合器の排ガス流入側からみた正面図を図19に示す。なお、図19では、理解し易くする観点から、埋設された電熱部も図示している。外筒10及びフィン20の材質は窒化珪素とした。
長さ40mm、外径60mm、厚さ1mmの円筒状の外筒10の内側に、長さ(外筒10の軸方向に平行な長さ)40mm、高さ(外筒10の径方向の長さ)20mm、厚さ1mmのフィンを90°間隔で4枚設け、外筒10の外周部に厚さ0.1mmの電熱部30を設けた排ガス浄化装置用混合器とした。この排ガス浄化装置用混合器の排ガス流入側からみた正面図を図20に示す。外筒10及びフィン20の材質はSUS430とした。
加熱シミュレーションでは、300Wを印加した場合に、27℃のガスが流量2Nm3/分で排ガス浄化装置用混合器に入った際のガス流れ部の表面温度を比較した。ガス流れ部の表面の最低温度は、実施例1では254℃であったのに対し、比較例1では120℃と低くなった。また、比較例1では、図21に示されるように、フィンの広い領域で200℃以下の領域が存在した(図21では、131℃付近~200℃までの温度分布を示している)。なお、図示していないが、実施例1では表面の最低温度が200℃以上であるため、200℃以下の領域は存在しなかった。
したがって、実施例1の排ガス浄化装置用混合器は、比較例1の排ガス浄化装置用混合器に比べて省エネルギーで加熱することができる。また、実施例1の排ガス浄化装置用混合器は、尿素水の熱分解、加水分解によってNH3を生成可能な温度域まで容易に加熱することができる。
排ガス浄化装置用混合器を流通する排ガスの流れに対して、上流側に位置する領域Aの発熱密度が、下流側に位置する領域Bの発熱密度よりも大きくなるように電熱部を設け、印加する電圧を、領域A:領域Bが約2:1の割合になるようにするとともに、外筒10及びフィン20の材質をコージェライトとしたこと以外は、実施例1と同様にして排ガス浄化装置用混合器を得た。
領域A及びBの発熱密度が同じ電熱部を設けたこと以外は実施例1と同様にして排ガス浄化装置用混合器を得た。
加熱シミュレーションでは、300Wを印加した場合に、27℃のガスが流量2Nm3/分で排ガス浄化装置用混合器に入った際のガス流れ部の表面温度を比較した。実施例2におけるガス流れ部の表面の最低温度は、領域Aが202℃、領域Bが293℃であったのに対し、実施例3におけるガス流れ部の表面の最低温度は、領域Aが102℃、領域Bが225℃であった。また、図22に示されるように、実施例3では、フィンの広い領域(特に領域A)で200℃以下となったのに対し、実施例2では、200℃以下となる領域は確認されなかった。
したがって、実施例2の排ガス浄化装置用混合器は、実施例3の排ガス浄化装置用混合器に比べて、より省エネルギーで加熱することができる。また、実施例2の排ガス浄化装置用混合器は、尿素水の熱分解、加水分解によってNH3を生成可能な温度域まで容易に加熱することができる。
10 外筒
20 フィン
30 電熱部
40 電気接続用端子
50 引き出し部
100 排ガス浄化装置
110 排気筒
120 圧縮弾性部材
130 第1コネクタ部材
131 第2コネクタ部材
140 尿素噴射ノズル
150 SCR触媒
160 外部電源
Claims (25)
- 絶縁性セラミックス製の外筒と、
前記外筒の内側に設けられた絶縁性セラミックス製のフィンと、
前記フィン、又は前記外筒と前記フィンとの両方に埋設された電熱部と
を備える排ガス浄化装置用混合器。 - 前記外筒と前記フィンとが一体成形されている、請求項1に記載の排ガス浄化装置用混合器。
- 前記絶縁性セラミックスが緻密質である、請求項1又は2に記載の排ガス浄化装置用混合器。
- 前記外筒及び前記フィンに用いられる前記絶縁性セラミックスが同一材料である、請求項1~3のいずれか一項に記載の排ガス浄化装置用混合器。
- 前記絶縁性セラミックスの熱容量が4.5J/cm3K以下である、請求項1~4のいずれか一項に記載の排ガス浄化装置用混合器。
- 前記絶縁性セラミックスの熱伝導率が30W/mK以上である、請求項1~5のいずれか一項に記載の排ガス浄化装置用混合器。
- 前記排ガス浄化装置用混合器は、前記外筒内に埋設されるとともに前記電熱部と接続された引き出し部を更に備える、請求項1~6のいずれか一項に記載の排ガス浄化装置用混合器。
- 前記排ガス浄化装置用混合器は、前記外筒の外周面に設けられるとともに前記電熱部の端部と接続された電気接続用端子を更に備える、請求項1~6のいずれか一項に記載の排ガス浄化装置用混合器。
- 前記排ガス浄化装置用混合器は、前記外筒の外周面に設けられるとともに前記引き出し部と接続された電気接続用端子を更に備える、請求項7に記載の排ガス浄化装置用混合器。
- 前記電熱部は、少なくとも2つの領域で発熱密度が異なるように構成されている、請求項1~7のいずれか一項に記載の排ガス浄化装置用混合器。
- 前記電熱部は、前記排ガス浄化装置用混合器を流通する排ガスの流れに対して、上流側に位置する領域Aの発熱密度が、下流側に位置する領域Bの発熱密度よりも大きくなるように構成されている、請求項10に記載の排ガス浄化装置用混合器。
- 前記電熱部は、噴射される尿素の液滴が当たる領域の発熱密度が、噴射される尿素の液滴が当たらない領域の発熱密度よりも大きくなるように構成されている、請求項10に記載の排ガス浄化装置用混合器。
- 前記電熱部は配線構造を有し、前記発熱密度は、配線材料、配線長さ、配線厚さ及び配線幅から選択される1つ以上の条件による配線の電気抵抗の調整で制御される、請求項10~12のいずれか一項に記載の排ガス浄化装置用混合器。
- 前記電熱部は、前記領域Aと前記領域Bとが電気的に並列に配設された配線構造を有し、前記領域Aの配線の電気抵抗が、前記領域Bの配線の電気抵抗よりも小さい、請求項11に記載の排ガス浄化装置用混合器。
- 前記電熱部は、前記領域Aと前記領域Bとが電気的に直列に配設された配線構造を有し、前記領域Aの配線の電気抵抗が、前記領域Bの配線の電気抵抗よりも大きい、請求項11に記載の排ガス浄化装置用混合器。
- 前記電熱部は、前記領域Aと前記領域Bとが電気的に並列に配設された配線構造を有し、前記領域Aの配線が前記領域Bの配線よりも粗に配置されている、請求項11に記載の排ガス浄化装置用混合器。
- 前記電熱部は、前記領域Aと前記領域Bとが電気的に並列に配設された配線構造を有し、前記領域Aの配線及び前記領域Bの配線がそれぞれ並列に配設されており、且つ前記領域Aの配線が前記領域Bの配線よりも密に配置されている、請求項11に記載の排ガス浄化装置用混合器。
- 前記電熱部は、前記領域Aと前記領域Bとが電気的に直列に配設された配線構造を有し、前記領域Aの配線及び前記領域Bの配線がそれぞれ直列に配設されており、且つ前記領域Aの配線が、前記領域Bの配線よりも密に配置されている、請求項11に記載の排ガス浄化装置用混合器。
- 前記電熱部は、前記領域Aと前記領域Bとが電気的に直列に配設された配線構造を有し、前記領域Aの配線及び前記領域Bの配線がそれぞれ並列に配設されており、且つ前記領域Aの配線が、前記領域Bの配線よりも粗に配置されている、請求項11に記載の排ガス浄化装置用混合器。
- 排ガスが流通可能な排気筒と、
前記排気筒内に配置されている、請求項1~19のいずれか一項に記載の1つ以上の排ガス浄化装置用混合器と、
前記排気筒と前記1つ以上の排ガス浄化装置用混合器との間に設けられた圧縮弾性部材と
を備える排ガス浄化装置。 - 前記圧縮弾性部材がセラミックス繊維マットである、請求項20に記載の排ガス浄化装置。
- 外部電源に接続されるように構成され、且つ、前記排気筒と電気絶縁された第1コネクタ部材を更に備え、前記第1コネクタ部材が、前記排ガス浄化装置用混合器の前記電熱部と電気的に接続されている、請求項20又は21に記載の排ガス浄化装置。
- 前記排気筒に接地されるように構成された第2コネクタ部材を更に備え、前記第2コネクタ部材が、前記排ガス浄化装置用混合器の前記電熱部と電気的に接続されている、請求項22に記載の排ガス浄化装置。
- 前記排気筒内に尿素を噴射するための1つ以上の尿素噴射ノズルと、
前記尿素が噴射される位置よりも下流側の前記排気筒に配置された1つ以上のSCR触媒と
を更に備え、
前記排ガス浄化装置用混合器の少なくとも1つが、前記尿素噴射ノズルよりも下流側且つ前記SCR触媒よりも上流側の前記排気筒内に配置されている、請求項20~23のいずれか一項に記載の排ガス浄化装置。 - 請求項20~24のいずれか一項に記載の排ガス浄化装置を用いた排ガス浄化方法であって、
排ガス温度が所定値以上の高い温度のときは、前記排ガス浄化装置用混合器の電熱部に通電しない状態で尿素を前記フィンに噴射し、
排ガス温度が所定値未満の低い温度のときは、前記排ガス浄化装置用混合器の電熱部に通電した状態で前記尿素を前記フィンに噴射する排ガス浄化方法。
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