CN1523217A - 氢气燃料火花点火发动机 - Google Patents

氢气燃料火花点火发动机 Download PDF

Info

Publication number
CN1523217A
CN1523217A CNA031249272A CN03124927A CN1523217A CN 1523217 A CN1523217 A CN 1523217A CN A031249272 A CNA031249272 A CN A031249272A CN 03124927 A CN03124927 A CN 03124927A CN 1523217 A CN1523217 A CN 1523217A
Authority
CN
China
Prior art keywords
fuel
nox trap
motor
spark ignition
hydrogen
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CNA031249272A
Other languages
English (en)
Other versions
CN100379966C (zh
Inventor
罗伯特・杰伊・纳特金
罗伯特·杰伊·纳特金
克・哈希米
唐晓国
・罗伯特・泰斯
西亚马克·哈希米
F・斯托克豪森
约瑟夫·罗伯特·泰斯
威廉·F·斯托克豪森
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ford Global Technologies LLC
Original Assignee
Ford Global Technologies LLC
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ford Global Technologies LLC filed Critical Ford Global Technologies LLC
Publication of CN1523217A publication Critical patent/CN1523217A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100379966C publication Critical patent/CN100379966C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M21/00Apparatus for supplying engines with non-liquid fuels, e.g. gaseous fuels stored in liquid form
    • F02M21/02Apparatus for supplying engines with non-liquid fuels, e.g. gaseous fuels stored in liquid form for gaseous fuels
    • F02M21/0218Details on the gaseous fuel supply system, e.g. tanks, valves, pipes, pumps, rails, injectors or mixers
    • F02M21/0248Injectors
    • F02M21/0278Port fuel injectors for single or multipoint injection into the air intake system
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N3/00Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust
    • F01N3/08Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous
    • F01N3/0807Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by using absorbents or adsorbents
    • F01N3/0828Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by using absorbents or adsorbents characterised by the absorbed or adsorbed substances
    • F01N3/0842Nitrogen oxides
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N3/00Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust
    • F01N3/08Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous
    • F01N3/0807Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by using absorbents or adsorbents
    • F01N3/0871Regulation of absorbents or adsorbents, e.g. purging
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D19/00Controlling engines characterised by their use of non-liquid fuels, pluralities of fuels, or non-fuel substances added to the combustible mixtures
    • F02D19/02Controlling engines characterised by their use of non-liquid fuels, pluralities of fuels, or non-fuel substances added to the combustible mixtures peculiar to engines working with gaseous fuels
    • F02D19/021Control of components of the fuel supply system
    • F02D19/023Control of components of the fuel supply system to adjust the fuel mass or volume flow
    • F02D19/024Control of components of the fuel supply system to adjust the fuel mass or volume flow by controlling fuel injectors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D41/00Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
    • F02D41/0025Controlling engines characterised by use of non-liquid fuels, pluralities of fuels, or non-fuel substances added to the combustible mixtures
    • F02D41/0027Controlling engines characterised by use of non-liquid fuels, pluralities of fuels, or non-fuel substances added to the combustible mixtures the fuel being gaseous
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D41/00Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
    • F02D41/0025Controlling engines characterised by use of non-liquid fuels, pluralities of fuels, or non-fuel substances added to the combustible mixtures
    • F02D41/0047Controlling exhaust gas recirculation [EGR]
    • F02D41/005Controlling exhaust gas recirculation [EGR] according to engine operating conditions
    • F02D41/0055Special engine operating conditions, e.g. for regeneration of exhaust gas treatment apparatus
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D41/00Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
    • F02D41/02Circuit arrangements for generating control signals
    • F02D41/021Introducing corrections for particular conditions exterior to the engine
    • F02D41/0235Introducing corrections for particular conditions exterior to the engine in relation with the state of the exhaust gas treating apparatus
    • F02D41/027Introducing corrections for particular conditions exterior to the engine in relation with the state of the exhaust gas treating apparatus to purge or regenerate the exhaust gas treating apparatus
    • F02D41/0275Introducing corrections for particular conditions exterior to the engine in relation with the state of the exhaust gas treating apparatus to purge or regenerate the exhaust gas treating apparatus the exhaust gas treating apparatus being a NOx trap or adsorbent
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M21/00Apparatus for supplying engines with non-liquid fuels, e.g. gaseous fuels stored in liquid form
    • F02M21/02Apparatus for supplying engines with non-liquid fuels, e.g. gaseous fuels stored in liquid form for gaseous fuels
    • F02M21/0203Apparatus for supplying engines with non-liquid fuels, e.g. gaseous fuels stored in liquid form for gaseous fuels characterised by the type of gaseous fuel
    • F02M21/0206Non-hydrocarbon fuels, e.g. hydrogen, ammonia or carbon monoxide
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/30Use of alternative fuels, e.g. biofuels
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/40Engine management systems
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S123/00Internal-combustion engines
    • Y10S123/12Hydrogen

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)
  • Electrical Control Of Air Or Fuel Supplied To Internal-Combustion Engine (AREA)

Abstract

一种氢气燃料往复式火花点火发动机,包括一个给发动机的气缸提供气态氢气的燃料系统和一个连接在发动机上用来处理发动机废气的稀NOx阱。EGR系统给发动机提供再循环的废气,并且在周期性净化稀NOx阱期间,控制器操作燃料系统和EGR系统,这样就使发动机在燃料丰富的情况下进行操作,同时EGR的质量大约为空气和燃料质量的40%-80%。

Description

氢气燃料火花点火发动机
技术领域
本发明涉及一种以气态氢气为燃料的往复式火花点火内燃机。
背景技术
长久以来,氢气一直被看作是一种具有引人关注的潜在的发动机燃料。一方面,因为燃料中不存在碳,所以氢气燃烧产生非常少的碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2)。而且,含碳的废气成分只是从参与燃烧的少量润滑油中产生。因此,从排气净化的观点来说,氢气是一种令人满意的燃料。因为它的燃烧特性,特别是它的非常低的可燃性极限,使得它能以非常低的空气/燃料比运行氢气燃料的发动机。对于本说明书,将对当量比进行讨论,一般在汽车的用法中指化学计量空气/燃料比与实际空气/燃料比的比例。因此,当量比的值小于对应的稀空气/燃料比,而大于相应的浓空气/燃料比。根据本发明的系统,无论发动机的转速和负载如何,对稀NOx阱的净化将在浓空气/燃料比(亦即)时出现。
由于氢气的高火焰速度,将氢气作为发动机燃料来使用会产生一个问题。虽然氢气的化学计量空气/燃料比大约为34.2∶1,当没有再循环废气(EGR)时,由于自动点火产生的问题,大部分发动机不能在(亦即化学计量空气/燃料比)下运行。简单地说,自动点火是由于火花点火导致的在通过混合气传送的火焰锋到达之前,混合气在燃烧室中发生自燃的趋势。因为涉及到自动点火的原因,为了防止自动点火并且提供稳定的燃烧,需要在非常稀的燃料条件下(空气/燃料比大约为65∶1)来运行含有氢气燃料的发动机。然而,如果使用高水平的EGR,发动机就可以在时运行,尽管伴随着燃料燃烧效率的损失。因此,为了使燃料燃烧效率最大化,希望在情况下运行。为了避免前述的自动点火,需要保持压缩比为相对较低的值,这就导致现有氢气燃料发动机的另一个问题。在一种作为公开研究的发动机中,在压缩比大约为10∶1的情况下运行氢气燃料的发动机。然而,本发明的发明者确定,如果根据本发明的说明书和权利要求书来控制发动机,可以在压缩比为14∶1-15∶1的情况下操作氢气燃料的发动机。
发明内容
一种氢气燃料的往复式火花点火发动机,包括一个给发动机气缸提供气态氢的燃料系统,和一个连接在发动机上用来处理发动机废气的稀NOx阱。一个再循环废气(EGR)系统向发动机的进气口提供再循环废气,在定期净化稀NOx阱以便发动机能在临近化学计量空气/燃料比的情况下运行的期间,一个控制器操作燃料系统和EGR系统,同时EGR的质量接近空气和燃料的质量。燃料系统和EGR系统在控制器的控制下运行,以便或者在定时地或者通过集成安装在车辆或发动机的排气系统内的NOx传感器的输出,来净化稀NOx阱。
如果使用定时基础来安排净化处理,就可以例如使用发动机的操作时间的大约3-5%来操作EGR系统和燃料系统来净化稀NOx阱。
根据本发明的另一个方面,氢气燃料往复式火花点火发动机可以具有一个燃料系统和一个EGR系统,这两个系统在等于或接近最大负载时受到控制,以便发动机能达到一个与净化安装在发动机排气系统中的稀NOx阱期间所应用的空气/燃料比和EGR比例相同的空气/燃料比和EGR比例。
根据本发明的另一个方面,氢气燃料往复式火花点火发动机可以进一步包括安装在稀NOx阱的上游或下游的三元催化器。由于具有本发明的系统并且按照本发明进行操作的发动机不允许在废气中用足够的氢来产生所需的还原剂,所以在净化过程需要额外的还原剂的情况下,发动机就进一步包括一个辅助燃料系统,该系统向稀NOx阱上游的发动机排气系统提供氢气。
根据本发明的发动机可以在大约0.15到0.65之间的当量比下进行操作,除了当稀NOx阱正在净化的情况,在这种情况下,当量比将大于1.0,同时具有大量的EGR以避免提前点火。在这种情况下,EGR质量流动速率大约为进入发动机燃烧室的总质量流动的40%-80%。
根据本发明的另一个方面,一种操作安装有稀NOx阱并燃烧气态氢气的往复式内燃机的方法,包括在大约0.15到0.65之间的当量比下操作发动机的步骤,其中该精确的当量比是发动机速度和负载的函数。当净化稀NOx阱时,将当量比大约设置为1.1。本方法可以进一步包括按照EGR的质量近似与净化稀NOx阱时的空气和燃料的质量相同来操作发动机的步骤。本方法可以进一步包括按照EGR的质量近似与净化稀NOx阱并且发动机在等于或接近于最大负载运行时的空气和燃料的质量相同来操作发动机的步骤。
根据本发明的系统和方法的一个优点是,可以使用氢燃料,在极端稀薄的情况下进行操作以实现最大燃料燃烧效率,因此可以利用氢气的最好的特性,除非是需要稀NOx阱再生时,此时发动机可以和浓的EGR在大于化学计量空气/燃料比时进行操作,这样就使减少的大气出现在稀NOx阱的前端面,因此就可以实现极好的稀NOx阱的再生。
本发明的另一个优点是,根据本系统和方法的发动机的操作,可以利用比那些典型地在氢燃料发动机中发现的更大的压缩比。在根据本发明进行操作的发动机中,与高百分比的再循环废气混合在一起的氢气和空气在重量为40-80%的范围之内。这些废气有助于防止氢气和空气的自动点火。实际上,废气是一种稀释剂,这种稀释剂能参加燃烧反应产生放热;相反,废气吸收燃烧能量并使燃烧的气体混合物的最高温度降低。另外,废气中含有水,妨碍了导致自动点火的连锁反应。
本发明的另一个优点是,根据现在使用的系统和方法进行操作的发动机,可以在不需要后处理的情况下进行操作,除了稀NOx阱。
本说明书的读者可以明了本发明的其它优点、及目标和特征。
附图说明
图1为根据本发明的火花点火氢燃料发动机的示意图。
图2为描述根据本发明的稀NOx阱的再生方法的流程图。
图3为第一个三维图,显示根据本发明的一个方面的火花点火氢燃料发动机的作为发动机速度和负载的函数的当量比。
图4为第二个三维图,显示根据本发明的一个方面的火花点火氢燃料发动机的作为发动机速度和负载的函数的当量比。
具体实施方式
如图1所示,发动机10具有多个气缸12,气缸12通过多个火花塞14进行工作。多个燃料喷射器18给气缸12提供气态氢,同时燃料与分别通过节流板16和EGR阀24进入的空气和EGR相混合。EGR阀24、燃料喷射器18,以及优选地节流板16通过电子发动机控制器22进行操作。选自本领域技术人员所知的发动机控制器的类别中并由本披露内容提出的控制器22具有处理器(CPU)、输入/输出端口、包含处理器可执行指令和校正值的电子存储介质、只读存储器、随机存储器和保活存储器。控制器22从多个连接在发动机10上的传感器36上接收信号,并且控制火花塞14的火花定时,控制由喷射器18提供燃料,控制由阀24控制的EGR流,控制由节流板16控制的发动机空气流。在一种实施例中,如果需要,电子发动机控制器22还可以通过辅助燃料喷射器26向发动机排气系统提供附加燃料。本发明的发明者认为,一些发动机不允许充足的氢燃料进入燃烧室,这样就使得在发动机排气系统中有正常水平的还原剂,其结果是,对于这种发动机,就必须直接向排气系统提供氢气。喷射器26满足了这个要求。
电子发动机控制器22进一步从废氧传感器38和测量排气管46中NOx的浓度的排放NOx传感器44接收信号。本发明的催化后处理系统包括一个第一后处理装置32和第二后处理装置34。第一后处理装置32可以在“A”处包括一个三元催化器(TWC),其后是位于“B”处的一个稀NOx阱。可选地,第一后处理装置32可以在A和B处包括两个稀NOx阱,或者一个稀NOx阱。在另一种情况下,第一后处理装置32可以包括一个安装在稀NOx阱的下游的TWC。重要的是,在任何情况下,第一后处理装置32包括至少一个稀NOx阱,而稀NOx阱本身是三元催化器的一种类型。
第二后处理装置34是可选的,并且可以包括选择性催化还原(SCR)转换器,该转换器收集净化上游NOx阱期间所形成的任何的氨水。在随着稀NOx阱的净化而在低空气/燃料比(亦即)进行操作的过程中,存储在SCR中的氨水可以用来降低没有被稀NOx阱存储的NOx。
图2图示了根据本发明的氢燃料火花点火的发动机的操作方法。由程序块60开始,发动机控制器22移动到程序块62,在低空气/燃料比或化学计量空气/燃料比(亦即)加EGR的情况下开始操作。可以想象,不管使用何种策略,在相应于0.15到0.65的当量比的低空气/燃料比的情况下,会消耗发动机的一些操作时间。如果在另一方面,期望在等于或接近最大负载时进行操作,在操作时,打开节流板16并且将EGR阀24打开到一定程度,进气歧管20内的压力接近周围空气压力,这样达到最大负载,操作发动机10从而达到与在第一后处理装置32中使用的稀NOx阱的再生期间的值为的EGR比例相同的空气/燃料比和EGR比。在图3中图示了这种策略,在图3中,当量比被控制为发动机速度和负载的函数,同时空气/燃料混合气增加到大约最大负载时的。
在净化稀NOx阱和在根据图3所示策略下的最大负载进行操作的过程中,通常使用的EGR的数量为燃烧室内质量百分比40%-80%的范围内。换句话说,燃烧室中接近一半的质量百分比是再循环的废气。这种大量地使用对于避免自动点火是必要的,如本说明书前面所描述的那样。
图4图示了根据本发明的一种操作策略,在这种策略中,在正常的操作期间,当量比保持在0.70以下。如图3所示的策略,在稀NOx阱的净化期间,值增加。
现在继续看图2所示策略的描述,在程序块64上,电子发动机控制器22询问是否指示再生。对于再生或净化的要求,可以通过建模来决定稀NOx阱,包括,例如,通过发动机的燃料流、操作负载、和/或发动机进行操作的时间来跟踪燃料流。按照本披露内容,本领域技术人员可以理解,通过考虑本领域技术人员所知并由本披露内容所提出的发动机的其它操作参数,并记录在这些参数下运行的发动机的载荷值,可以支持这种建模方法。另一种情况下,NOx传感器44可以与集成方案一起使用,来决定什么时候第一后处理装置32中的稀NOx阱需要被再生。在典型的城市—郊区循环线路的交通工具中,再生需要占用大约3-5%的发动机操作时间。
如果在程序块64中提出问题的回答是“是”,那么电子发动机控制器22通过在高空气/燃料比加上大量的接近于燃烧室中存在的质量百分比为40-80%的EGR情况下运行发动机来开始进行再生策略。此后,在程序块72处继续进行程序。通过功率计的使用、或通过建模、或通过这两种技术的结合,来确定EGR精确的百分比。
本发明的发明者确定,为了获得净化稀NOx阱所需要的较高的空气/燃料比,优选地向发动机过量提供氢气燃料而不是将氢气喷射到发动机下游的排气系统,因为氢气的直接喷射会产生大量的热量,这会导致稀NOx阱不能在最佳的效率范围内进行操作。
虽然结合特定的实施例描述了本发明,但是可以理解,本领域技术人员可以进行不同的修改、改变和变化,而不脱离于本发明的精神和范围。因此本发明仅仅由所附的权利要求书限定。

Claims (21)

1.一种氢燃料往复式火花点火发动机,包括:
一个给发动机气缸提供气态氢气的燃料系统;
一个连接在发动机上用来处理发动机排气的稀NOx阱;
一个给发动机提供再循环废气的EGR系统;以及
一个在稀NOx阱的周期性净化过程中操作燃料系统和EGR系统的控制器,从而在高于化学计量空气/燃料比的情况下操作发动机,同时EGR的质量接近于空气和燃料质量的40-80%。
2.如权利要求1所述的氢燃料往复式火花点火发动机,其特征在于,通过控制器操作燃料系统和EGR系统,从而在定时的基础上净化稀NOx阱。
3.如权利要求1所述的氢燃料往复式火花点火发动机,其特征在于,当一个由控制器所运行的模型指示应该净化稀NOx阱时,通过控制器操作燃料系统和EGR系统,从而在定时的基础上净化稀NOx阱。
4.如权利要求2所述的氢燃料往复式火花点火发动机,其特征在于,操作燃料系统和EGR系统来净化稀NOx阱大约占发动机操作时间的3-5%。
5.如权利要求1所述的氢燃料往复式火花点火发动机,其特征在于,发动机的压缩比大于10∶1。
6.如权利要求1所述的氢燃料往复式火花点火发动机,其特征在于,发动机的压缩比在大约14∶1-15∶1的范围内。
7.如权利要求1所述的氢燃料往复式火花点火发动机,其特征在于,在等于或接近于最大负载时进行操作的过程中控制燃料系统和EGR系统,以获得与在稀NOx阱净化过程中所使用的空气/燃料比相同的空气/燃料比。
8.如权利要求1所述的氢燃料往复式火花点火发动机,进一步包括安装在稀NOx阱上游的三元催化器。
9.如权利要求1所述的氢燃料往复式火花点火发动机,进一步包括安装在稀NOx阱下游的NOx传感器,所述的传感器产生一个相应于废气流中NOx的浓度的信号,同时所述的传感器操作上连接在所述的控制器上。
10.如权利要求1所述的氢燃料往复式火花点火发动机,进一步包括一个安装在稀Nox阱下游的SCR转换器。
11.如权利要求1所述的氢燃料往复式火花点火发动机,进一步包括一个给稀NOx阱上游的发动机排气系统提供氢气的辅助燃料系统。
12.如权利要求1所述的氢燃料往复式火花点火发动机,其特征在于,在当量比大约为0.15到0.65之间操作发动机,除了当净化稀NOx阱时。
13.如权利要求1所述的氢燃料往复式火花点火发动机,其特征在于,在当量比大约为0.15到0.65之间操作发动机,除了当净化稀NOx阱和发动机在等于或接近最大负载被操作时。
14.如权利要求1所述的氢燃料往复式火花点火发动机,进一步包括一个安装在稀NOx催化器下游的三元催化器。
15.如权利要求1所述的氢燃料往复式火花点火发动机,其特征在于,EGR的质量流大约等于空气和燃料的质量。
16.一种操作装有稀NOx阱的以气态氢气为燃料的往复式内燃机的方法,包括步骤:
除净化稀NOx阱以外,在大约0.15到0.65的当量比下操作发动机;以及
当净化稀NOx阱时,在大约1.1的当量比下操作发动机。
17.如权利要求16所述的方法,进一步包括当净化稀NOx阱时按照EGR的质量大约等于空气和燃料的质量来操作发动机的步骤。
18.如权利要求16所述的方法,进一步包括当净化稀NOx阱并且发动机在等于或接近最大负载的情况下被操作时按照EGR的质量大约等于空气和燃料的质量来操作发动机的步骤。
19.一种操作往复式内燃机的方法,包括步骤:
给发动机燃烧室提供充分预混合的空气和氢气,其中,所述的空气和氢气处于近似一致的当量比;以及
给燃烧室提供残余气体,超过气体总质量40%的残余气体提供给燃烧室。
20.如权利要求19所述的方法,其特征在于,残余气体包括从前一个燃烧事件中进入燃烧室的发动机废气和在燃烧室中循环的发动机废气。
21.如权利要求19所述的方法,其特征在于,发动机具有一个位于连接在发动机上的排气系统中的三元催化器。
CNB031249272A 2002-09-20 2003-09-19 氢气燃料火花点火发动机 Expired - Fee Related CN100379966C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/065,143 2002-09-20
US10/065,143 US6779337B2 (en) 2002-09-20 2002-09-20 Hydrogen fueled spark ignition engine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1523217A true CN1523217A (zh) 2004-08-25
CN100379966C CN100379966C (zh) 2008-04-09

Family

ID=31989987

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB031249272A Expired - Fee Related CN100379966C (zh) 2002-09-20 2003-09-19 氢气燃料火花点火发动机

Country Status (4)

Country Link
US (2) US6779337B2 (zh)
CN (1) CN100379966C (zh)
CA (1) CA2441714A1 (zh)
NZ (1) NZ527179A (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100462538C (zh) * 2005-01-07 2009-02-18 北京理工大学 一种氢气发动机的燃烧控制系统
CN101424230B (zh) * 2008-12-12 2010-09-22 北京理工大学 热排气再循环控制氢内燃机排放的装置
CN101389840B (zh) * 2006-02-24 2011-03-30 丰田自动车株式会社 使用循环工作气体的氢发动机
CN102068907A (zh) * 2009-11-25 2011-05-25 通用汽车环球科技运作公司 用于减少NOx突破的系统和方法
CN102889108A (zh) * 2011-07-19 2013-01-23 通用汽车环球科技运作有限责任公司 压燃点火发动机的废气后处理系统
CN103080490A (zh) * 2010-08-23 2013-05-01 丰田自动车株式会社 内燃机的排气净化装置
CN105673199A (zh) * 2016-03-01 2016-06-15 上海交通大学 带egr的进气掺氢富氧汽油发动机及燃烧的控制方法
CN106150774A (zh) * 2015-03-27 2016-11-23 长城汽车股份有限公司 发动机组件以及具有其的车辆
CN106437955A (zh) * 2015-08-13 2017-02-22 通用汽车环球科技运作有限责任公司 操作汽车系统的方法

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6779337B2 (en) * 2002-09-20 2004-08-24 Ford Global Technologies, Llc Hydrogen fueled spark ignition engine
DE102004049589A1 (de) * 2004-10-12 2006-04-20 Bayerische Motoren Werke Ag Wasserstoffmotor mit optimierter Kraftstoffeinblasvorrichtung
US7740031B2 (en) * 2005-04-26 2010-06-22 Eden Innovations Ltd. System for blending and compressing gases
US20070012032A1 (en) * 2005-07-12 2007-01-18 Eaton Corporation Hybrid system comprising HC-SCR, NOx-trapping, and NH3-SCR for exhaust emission reduction
JP2007051587A (ja) * 2005-08-18 2007-03-01 Mazda Motor Corp 水素エンジンの制御装置
US7278407B2 (en) * 2005-11-14 2007-10-09 Ford Global Technologies, Llc Boost control for internal combustion engine using substantially carbon-free fuel
US7497191B2 (en) * 2006-02-06 2009-03-03 Eden Innovations Ltd. System and method for producing, dispensing, using and monitoring a hydrogen enriched fuel
JP4711233B2 (ja) * 2006-05-10 2011-06-29 スズキ株式会社 水素エンジンの排気ガス浄化システム
US7281531B1 (en) 2006-10-18 2007-10-16 Brehon Energy Plc System and method of stoichiometric combustion for hydrogen fueled internal combustion engines
US7740010B2 (en) * 2006-10-18 2010-06-22 Eden Innovations Ltd. System and method of stoichiometric combustion for hydrogen fueled internal combustion engines
US7377267B2 (en) * 2006-10-30 2008-05-27 Ford Global Technologies, Llc Injection strategy to maximize efficiency in gaseous engine
US20100018476A1 (en) * 2007-05-31 2010-01-28 Svetlana Mikhailovna Zemskova On-board hydrogen generator
US8336508B2 (en) * 2008-09-17 2012-12-25 Timothy Huttner System and method for use with a combustion engine
JP5337930B2 (ja) * 2008-10-29 2013-11-06 三菱自動車工業株式会社 排気浄化方法
DE102008043706B4 (de) * 2008-11-13 2013-09-05 Ford Global Technologies, Llc Verfahren zur Reduktion von Stickoxiden in Abgasen
US8196391B2 (en) * 2008-12-02 2012-06-12 Ford Global Technologies, Llc SCR emissions-control system
ES2664493T3 (es) * 2010-04-01 2018-04-19 Enermotion Inc. Sistema y método para almacenar energía térmica como potencia auxiliar en un vehículo
US8887697B2 (en) 2010-08-11 2014-11-18 Albert Chin-Tang Wey Efficient combustion of hydrocarbon fuels in engines
RU2458232C2 (ru) * 2010-09-24 2012-08-10 ФГОУ ВПО Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева Система питания водородом двигателя внутреннего сгорания
US8862370B2 (en) 2012-08-02 2014-10-14 Ford Global Technologies, Llc NOx control during engine idle-stop operations
US9222420B2 (en) 2012-08-02 2015-12-29 Ford Global Technologies, Llc NOx control during cylinder deactivation
US20160108862A1 (en) * 2013-05-24 2016-04-21 International Engine Intellectual Property Company, Llc Hydrogen rich egr system and method
US9903291B2 (en) * 2014-09-23 2018-02-27 Ford Global Technologies, Llc Method of controlling NOx by PNA
US9453442B2 (en) 2014-12-19 2016-09-27 Robert Bosch Gmbh Method for regenerating an exhaust gas aftertreatment device
US20170254240A1 (en) * 2016-03-03 2017-09-07 International Engine Intellectual Property Company, Llc Limiting nox emissions using two catalysts
AT519749B1 (de) * 2017-07-07 2018-10-15 Pges Guenther Herdin Technisches Buero Gmbh Verfahren zum Betreiben eines Verbrennungsmotors und Verbrennungsmotor
DE102018122963A1 (de) * 2018-09-19 2020-03-19 Keyou GmbH Verfahren zum Betreiben einer Verbrennungskraftmaschine, insbesondere eines Gasmotors
DE102019213132A1 (de) * 2019-08-30 2021-03-04 Ford Global Technologies, Llc Verfahren zum Betreiben eines Wasserstoffverbrennungsmotors mit interner Abgasrückführung, Motorsystem, Kraftfahrzeug und Computerprogrammprodukt
WO2023004017A1 (en) 2021-07-22 2023-01-26 Achates Power, Inc. Hydrogen-powered opposed-piston engine
DE102021129506A1 (de) * 2021-11-12 2023-05-17 Keyou GmbH Verfahren zum Betrieb einer Verbrennungskraftmaschine, ein System zur Durchführung des Verfahrens sowie eine Verbrennungskraftmaschine
WO2023156773A1 (en) * 2022-02-18 2023-08-24 Johnson Matthey Public Limited Company Exhaust system for an ammonia-burning combustion engine
US11933215B2 (en) 2022-02-21 2024-03-19 Achates Power, Inc. Hydrogen opposed-piston engine
US11828220B1 (en) 2022-12-30 2023-11-28 Saudi Arabian Oil Company Active pre-chamber jet-assisted H2 multi-mode combustion

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA971445A (en) * 1972-10-20 1975-07-22 Canadian Jesuit Missions Conversion device enabling a gasoline engine to be fueled with hydrogen
GB1525600A (en) * 1974-12-20 1978-09-20 Nippon Soken Internal combustion engines with a methanol reforming system
JPS62189358A (ja) * 1986-02-14 1987-08-19 Mitsubishi Electric Corp 機関の排気ガス還流量制御装置
US5272871A (en) * 1991-05-24 1993-12-28 Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho Method and apparatus for reducing nitrogen oxides from internal combustion engine
US5524432A (en) * 1991-08-01 1996-06-11 Air Products And Chemicals, Inc. Catalytic reduction of nitrogen oxides in methane-fueled engine exhaust by controlled methane injections
JPH05106430A (ja) 1991-10-16 1993-04-27 Toyota Central Res & Dev Lab Inc 内燃機関の窒素酸化物低減装置
US5787864A (en) * 1995-04-25 1998-08-04 University Of Central Florida Hydrogen enriched natural gas as a motor fuel with variable air fuel ratio and fuel mixture ratio control
CA2154011C (en) * 1995-07-17 1999-06-08 Gerhard O. Klopp Exhaust gas recirculation system for a compression ignition engine and a method of controlling exhaust gas recirculation in a compression ignition engine
JP3456408B2 (ja) 1997-05-12 2003-10-14 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の排気浄化装置
JP3237611B2 (ja) 1997-11-11 2001-12-10 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の排気浄化装置
EP0982486B1 (en) * 1998-07-21 2008-10-01 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Internal combustion engine
US6122909A (en) * 1998-09-29 2000-09-26 Lynntech, Inc. Catalytic reduction of emissions from internal combustion engines
US6125629A (en) * 1998-11-13 2000-10-03 Engelhard Corporation Staged reductant injection for improved NOx reduction
JP3607976B2 (ja) 1999-03-29 2005-01-05 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の排気浄化装置
DE60038075T2 (de) 1999-07-02 2009-02-19 Nissan Motor Co., Ltd., Yokohama-shi Abgasreinigungssystem
US6308515B1 (en) 2000-03-17 2001-10-30 Ford Global Technologies, Inc. Method and apparatus for accessing ability of lean NOx trap to store exhaust gas constituent
US6405720B1 (en) * 2000-04-03 2002-06-18 R. Kirk Collier, Jr. Natural gas powered engine
US6779337B2 (en) * 2002-09-20 2004-08-24 Ford Global Technologies, Llc Hydrogen fueled spark ignition engine

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100462538C (zh) * 2005-01-07 2009-02-18 北京理工大学 一种氢气发动机的燃烧控制系统
CN101389840B (zh) * 2006-02-24 2011-03-30 丰田自动车株式会社 使用循环工作气体的氢发动机
CN101424230B (zh) * 2008-12-12 2010-09-22 北京理工大学 热排气再循环控制氢内燃机排放的装置
CN102068907A (zh) * 2009-11-25 2011-05-25 通用汽车环球科技运作公司 用于减少NOx突破的系统和方法
CN102068907B (zh) * 2009-11-25 2014-10-29 通用汽车环球科技运作公司 用于减少NOx突破的系统和方法
CN103080490A (zh) * 2010-08-23 2013-05-01 丰田自动车株式会社 内燃机的排气净化装置
CN102889108A (zh) * 2011-07-19 2013-01-23 通用汽车环球科技运作有限责任公司 压燃点火发动机的废气后处理系统
CN106150774A (zh) * 2015-03-27 2016-11-23 长城汽车股份有限公司 发动机组件以及具有其的车辆
CN106437955A (zh) * 2015-08-13 2017-02-22 通用汽车环球科技运作有限责任公司 操作汽车系统的方法
CN105673199A (zh) * 2016-03-01 2016-06-15 上海交通大学 带egr的进气掺氢富氧汽油发动机及燃烧的控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20040237512A1 (en) 2004-12-02
NZ527179A (en) 2004-11-26
US7059114B2 (en) 2006-06-13
US20040055281A1 (en) 2004-03-25
CA2441714A1 (en) 2004-03-20
US6779337B2 (en) 2004-08-24
CN100379966C (zh) 2008-04-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100379966C (zh) 氢气燃料火花点火发动机
US6666020B2 (en) Method of initiating regeneration of a particulate filter for a direct-injection diesel engine with a common rail injection system
EP1304457B1 (en) Exhaust emission control device of internal combustion engine
KR20060084514A (ko) 저 급기 공기 산소 농도 레벨 및 고 연료 분사압을 갖는 저배출물 디젤 연소 시스템
CA2985046C (en) Exhaust gas control apparatus for internal combustion engine and control method for exhaust gas control apparatus
US10662842B2 (en) Exhaust purification device of engine, vehicle engine including exhaust purification device, and method of controlling engine
US10443524B2 (en) Exhaust emission control system of engine
US20080148719A1 (en) Engine system and a method for a combustion inhibition regeneration of an exhaust gas treatment device in a such system
US20170175655A1 (en) Method for operating an engine
KR101272944B1 (ko) 가솔린 엔진의 수트 재생 시스템 및 방법
EP2592255A2 (en) Limiting NOx emissions of a compression ignition internal combustion engine
CN111561400B (zh) 控制机动车辆的火花点火式内燃机的排放物的系统和方法
JP4357241B2 (ja) 排気浄化装置
EP0953742B1 (en) Compression-ignition internal combustion engine having combustion heater
JP2001323823A (ja) 内燃機関の燃料供給装置
JP4380465B2 (ja) 水素燃料エンジンの制御装置
CN109372613A (zh) 一种纯氢发动机起动控制方法
KR100802722B1 (ko) 디젤매연촉매여과필터의 비정상 연소 방지 방법
JP4293890B2 (ja) 排気浄化装置
JP2008069663A (ja) 内燃機関の排気浄化装置
US10954872B2 (en) Exhaust gas control device, method, and computer program product for an engine
EP2592245A2 (en) Exhaust gas purification system for reducing NOx emissions
Lee et al. Development of NOx storage reduction system for a heavy-duty dimethyl ether engine
WO2011141952A1 (ja) 排気浄化装置および内燃機関
KR19980063399U (ko) 차량 급출발시 배기가스 배출경고장치

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
REG Reference to a national code

Ref country code: HK

Ref legal event code: DE

Ref document number: 1066256

Country of ref document: HK

C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
REG Reference to a national code

Ref country code: HK

Ref legal event code: WD

Ref document number: 1066256

Country of ref document: HK

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20080409

Termination date: 20180919