DE102018107778A1 - Katalysator-Schutzsystem vor sauerstoffverarmtem Abgas - Google Patents

Katalysator-Schutzsystem vor sauerstoffverarmtem Abgas Download PDF

Info

Publication number
DE102018107778A1
DE102018107778A1 DE102018107778.5A DE102018107778A DE102018107778A1 DE 102018107778 A1 DE102018107778 A1 DE 102018107778A1 DE 102018107778 A DE102018107778 A DE 102018107778A DE 102018107778 A1 DE102018107778 A1 DE 102018107778A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
oxygen
catalyst
exhaust
air
exhaust gas
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
DE102018107778.5A
Other languages
English (en)
Other versions
DE102018107778B4 (de
Inventor
Mark Schmale
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.)
Johnson Matthey PLC
Original Assignee
Johnson Matthey PLC
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 Johnson Matthey PLC filed Critical Johnson Matthey PLC
Publication of DE102018107778A1 publication Critical patent/DE102018107778A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE102018107778B4 publication Critical patent/DE102018107778B4/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F01N11/00Monitoring or diagnostic devices for exhaust-gas treatment apparatus, e.g. for catalytic activity
    • 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
    • F01N3/10Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/74General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
    • B01D53/86Catalytic processes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/92Chemical or biological purification of waste gases of engine exhaust gases
    • B01D53/94Chemical or biological purification of waste gases of engine exhaust gases by catalytic processes
    • 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
    • F01N13/00Exhaust or silencing apparatus characterised by constructional features ; Exhaust or silencing apparatus, or parts thereof, having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F01N1/00 - F01N5/00, F01N9/00, F01N11/00
    • F01N13/008Mounting or arrangement of exhaust sensors in or on exhaust apparatus
    • 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
    • F01N3/02Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust
    • F01N3/021Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust by means of filters
    • F01N3/023Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust by means of filters using means for regenerating the filters, e.g. by burning trapped particles
    • 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
    • F01N3/0814Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by using absorbents or adsorbents combined with catalytic converters, e.g. NOx absorption/storage reduction catalysts
    • 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
    • F01N3/10Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust
    • F01N3/18Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust characterised by methods of operation; Control
    • F01N3/22Control of additional air supply only, e.g. using by-passes or variable air pump drives
    • 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
    • F01N3/10Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust
    • F01N3/18Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust characterised by methods of operation; Control
    • F01N3/22Control of additional air supply only, e.g. using by-passes or variable air pump drives
    • F01N3/222Control of additional air supply only, e.g. using by-passes or variable air pump drives using electric valves only
    • 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
    • F01N3/10Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust
    • F01N3/18Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust characterised by methods of operation; Control
    • F01N3/22Control of additional air supply only, e.g. using by-passes or variable air pump drives
    • F01N3/225Electric control of additional air supply
    • 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
    • F01N3/10Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust
    • F01N3/24Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust characterised by constructional aspects of converting apparatus
    • F01N3/30Arrangements for supply of additional air
    • 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
    • F01N9/00Electrical control of exhaust gas treating apparatus
    • 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
    • F01N2270/00Mixing air with exhaust gases
    • 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
    • F01N2550/00Monitoring or diagnosing the deterioration of exhaust systems
    • F01N2550/14Systems for adding secondary air into exhaust
    • 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
    • F01N2560/00Exhaust systems with means for detecting or measuring exhaust gas components or characteristics
    • F01N2560/02Exhaust systems with means for detecting or measuring exhaust gas components or characteristics the means being an exhaust gas sensor
    • F01N2560/025Exhaust systems with means for detecting or measuring exhaust gas components or characteristics the means being an exhaust gas sensor for measuring or detecting O2, e.g. lambda sensors
    • 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
    • F01N2900/00Details of electrical control or of the monitoring of the exhaust gas treating apparatus
    • F01N2900/06Parameters used for exhaust control or diagnosing
    • F01N2900/14Parameters used for exhaust control or diagnosing said parameters being related to the exhaust gas
    • F01N2900/1402Exhaust gas composition
    • 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
    • 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
    • Y02T10/40Engine management systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Exhaust Gas After Treatment (AREA)
  • Exhaust Gas Treatment By Means Of Catalyst (AREA)
  • Electrical Control Of Air Or Fuel Supplied To Internal-Combustion Engine (AREA)

Abstract

Beschrieben ist ein Abgasreinigungssystem zur Verringerung von Emissionen aus einem Abgasstrom, das ein Sauerstoff-Nachweissystem, einen Katalysator und ein zwischen dem Sauerstoff-Nachweissystem und dem Katalysator positioniertes Luftinjektionssystem zum Injizieren von Luft in den Abgasstrom bei festgelegten Abgasbedingungen zum Schützen des Katalysators vor sauerstoffverarmten Bedingungen umfasst.

Description

  • HINTERGRUND DER ERFINDUNG
  • Das Erfordernis zum Verringern der Emission von schädlichen Nebenprodukten und die ständigen zunehmenden Zwänge zur Steigerung der Kraftstoffökonomie sind fortlaufende Herausforderungen bei Verbrennungsmotoren. Dieselmotoren produzieren eine Abgasemission, die allgemeinen mindestens vier Klassen von Schadstoffen enthält, gegen die auf der ganzen Welt Gesetze durch zwischenstaatliche Organisationen erlassen werden: Kohlenstoffmonoxid (CO), unverbrannte Kohlenwasserstoffe (HCs), Oxide von Stickstoff (NOX) und teilchenförmiges Material bzw. Feinstaub (PM). Es gibt eine Vielzahl von Emissionssteuerungsvorrichtungen zum Behandeln eines oder mehrerer jeden Schadstofftyps. Diese Emissionssteuerungsvorrichtungen sind häufig als Teil eines Abgassystems kombiniert, um sicherzustellen, dass alle vier Klassen von Schadstoffen behandelt werden, bevor das Abgas in die Umwelt emittiert wird.
  • Unter bestimmten Bedingungen können Abgasströme niedrige Sauerstoffniveaus umfassen. Jedoch können einige Emissionssteuerungsvorrichtungen Katalysatoren umfassen, die in sauerstoffverarmten Abgasumgebungen beschädigt oder inaktiviert werden können. Dementsprechend besteht ein Bedarf, solche Katalysatoren vor sauerstoffverarmten Bedingungen zu schützen.
  • ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
  • Gemäß einigen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung kann ein Abgasreinigungssystem für die Verringerung von Emissionen aus einem Abgasstrom ein Sauerstoff-Nachweissystem, einen Katalysator und ein zwischen dem Sauerstoff-Nachweissystem und dem Katalysator positioniertes Luftinjektionssystem zum Injizieren von Luft in den Abgasstrom bei festgelegten Abgasbedingungen umfassen, um den Katalysator vor sauerstoffverarmten Bedingungen zu schützen. In einigen Ausführungsformen umfasst das Sauerstoff-Nachweissystem einen Sauerstoffsensor. Das Sauerstoff-Nachweissystem kann Abgas-montiert sein. In einigen Ausführungsformen umfasst das Sauerstoff-Nachweissystem ein Signal, das von einer Motorsteuerungseinheit herrührt. In einigen Ausführungsformen umfasst der Katalysator einen NOX-Speicherkatalysator, wie z.B. einen Kaltstart-Katalysator.
  • In einigen Ausführungsformen umfassen die festgelegten Abgasbedingungen ein Sauerstoffniveau des Abgasstroms unterhalb eines minimalen Sauerstoffniveaus. Das minimale Sauerstoffniveau kann ein Niveau von Sauerstoff oberhalb desjenigen, das für eine vollständige Verbrennung des gesamten, in einen Motor und Abgassysteme injizierten Kraftstoffs erforderlich ist, umfassen. In einigen Ausführungsformen umfasst das minimale Sauerstoffniveau etwa 1 Gew.-% Sauerstoff oder mehr; oder etwa 10 Gew.-% Sauerstoff. In bestimmten Ausführungsformen kann das Luftinjektionssystem so betrieben werden, dass es Luft stromauf des Katalysators injiziert, um Lambda-Verhältnisse unterhalb von etwa 1,1 in dem Katalysator zu verhindern.
  • Gemäß einigen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung umfasst ein Abgasreinigungssystem für die Verringerung von Emissionen aus einem Abgasstrom ein Sauerstoff-Nachweissystem, einen Katalysator, ein zwischen dem Sauerstoff-Nachweissystem und dem Katalysator positioniertes Luftinjektionssystem und eine Steuerung, die Anweisungen zum Injizieren von Luft in den Abgasstrom bei Nachweis eines Sauerstoffniveaus des Abgasstroms unterhalb eines minimalen Sauerstoffniveaus umfasst, um den Katalysator vor sauerstoffverarmten Bedingungen zu schützen.
  • In einigen Ausführungsformen umfasst das minimale Sauerstoffniveau ein Niveau von Sauerstoff oberhalb desjenigen, das für die vollständige Verbrennung des gesamten, in einen Motor und Abgassysteme injizierten Kraftstoffs erforderlich ist. In einigen Ausführungsformen umfasst das minimale Sauerstoffniveau etwa 1 Gew.-% Sauerstoff oder mehr; oder etwa 10 Gew.-% Sauerstoff oder mehr.
  • In bestimmten Ausführungsformen umfasst die Steuerung Anweisungen, Luft in einer solchen Weise zu injizieren, dass ein Lambda-Verhältnis oberhalb von etwa 1,1 in dem in den Katalysator eintretenden Abgasstrom gehalten wird. In einigen Ausführungsformen umfasst die Steuerung Anweisungen, Luft in einer solchen Weise zu injizieren, dass ein Sauerstoffniveau eines in den Katalysator eintretenden Abgasstroms über einem Niveau von Sauerstoff gehalten wird, das für eine vollständige Verbrennung des gesamten, in einen Motor und Abgassysteme injizierten Kraftstoffs erforderlich ist. In einigen Ausführungsformen umfasst die Steuerung Anweisungen, Luft so zu injizieren, dass ein Sauerstoffniveau des Abgasstroms oberhalb des minimalen Sauerstoffniveaus in dem in den Katalysator eintretenden Abgasstrom gehalten wird. Die Steuerung kann Anweisungen enthalten, Luft in einer solchen Weise, dass ein Sauerstoffniveau eines Abgasstroms oberhalb von etwa 1 Gew.-% Sauerstoff in dem in den Katalysator eintretenden Abgasstrom gehalten wird, oder in einer solchen Weise, dass ein Sauerstoffniveau des Abgasstroms oberhalb von etwa 10 Gew.-% Sauerstoff in dem in den Katalysator eintretenden Abgasstrom gehalten wird, zu injizieren. In einigen Ausführungsformen umfasst das Luftinjektionssystem ein Ventil und die Steuerung umfasst Anweisungen, das Ventil in Reaktion auf nachgewiesene Sauerstoffniveaus des Abgasstroms zu betätigen.
  • Gemäß einigen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung umfasst ein Verfahren zum Verringern von Emissionen aus einem Abgasstrom ein Nachweisen eines Sauerstoffniveaus in dem Abgasstrom stromauf eines Katalysators und ein Injizieren von Luft stromauf des Katalysators bei festgelegten Abgasbedingungen, um den Katalysator vor sauerstoffverarmten Bedingungen zu schützen. In einigen Ausführungsformen wird die Luft injiziert, um ein Luft-Kraftstoff-Verhältnis stromauf des Katalysators einzustellen. Beispielsweise kann die Luft injiziert werden, um für ein mageres Luft-Kraftstoff-Verhältnis in dem in den Katalysator eintretenden Abgasstrom zu sorgen. In einigen Ausführungsformen umfassen die festgelegten Abgasbedingungen ein fettes Luft-Kraftstoff-Verhältnis. In einigen Ausführungsformen wird die Luft injiziert, um für ein Sauerstoffniveau des Abgasstroms oberhalb des minimalen Sauerstoffniveaus in dem in den Katalysator eintretenden Abgas zu sorgen. Beispielsweise kann Luft injiziert werden, um ein Sauerstoffniveau oberhalb von etwa 1 Gew.-% Sauerstoff in dem in den Katalysator eintretenden Abgasstrom zu liefern, oder um ein Sauerstoffniveau oberhalb von etwa 10 Gew.-% Sauerstoff in dem in den Katalysator eintretenden Abgasstrom zu liefern.
  • Figurenliste
    • 1 zeigt eine Systemkonfiguration von Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung.
  • DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
  • Die Systeme und Verfahren der vorliegenden Erfindung betreffen die Reinigung eines Abgases aus einem Verbrennungsmotor. Die Erfindung ist insbesondere auf ein Reinigen eines Abgases aus einem Dieselmotor gerichtet.
  • Die Systeme und Verfahren der vorliegenden Erfindung umfassen ein Sauerstoff-Nachweissystem zum Überwachen der Sauerstoffniveaus in dem Abgasstrom, ein Luftinjektionssystem und einen oder mehrere Katalysator(en), der/die zu einer lang anhaltenden Schädigung oder Deaktivierung neigt/neigen, wenn er/sie sauerstoffverarmten Abgasbedingungen ausgesetzt ist/sind. Diese Komponenten können zusammenarbeiten, um das Dieselmotorabgas zu überwachen und beim Nachweisen eines sauerstoffverarmten Zustands in dem Abgasstrom eine Injektion von Luft in den Abgasstrom zu aktivieren. Solche Systeme und Verfahren sollen Katalysatoren, die für eine Beschädigung und/oder Deaktivierung bei einer Exposition gegenüber sauerstoffverarmten Bedingungen anfällig sind, schützen. Die hier beschriebenen Katalysatorschutzsysteme und -verfahren können geeignet sein, eine Steuerungsstrategie der Motorverbrennung zu verbessern, (um) fette Bedingungen zu verhindern, oder können dazu verwendet werden, diese Typen von Katalysatoren an Motoren anzupassen, die nicht ursprünglich für einen Betrieb mit diesen ausgestaltet sind (d.h. nachzurüsten).
  • Wie hier verwendet, sind „stromauf“ und „stromab“ relative Begriffe bezüglich der Richtung des Abgasstroms aus dem Motor und in die Atmosphäre.
  • Sauerstoff-Nachweissystem
  • Die Systeme der vorliegenden Erfindung können ein Sauerstoff-Nachweissystem umfassen, um die Sauerstoffniveaus in dem Abgasstrom nachzuweisen und zu überwachen. Die Sauerstoffniveaus in dem Abgasstrom können mittels eines beliebigen geeigneten Verfahrens, einschließlich einem oder mehreren Sensor(en), wie z.B. Sauerstoffsensoren, nachgewiesen werden. Die Sauerstoffsensoren können Abgas-montiert sein. Ein Sauerstoffnachweis kann mittels anderer Abgas-montierter Sensoren mit Sauerstoffmessungs- oder -nachweisfunktionen durchgeführt werden. Das Sauerstoff-Nachweissystem kann ein von einer Motorsteuerungseinheit herrührendes Signal umfassen, wobei die Sauerstoffniveaus unter Verwendung von Eingangssignalen von Sensoren und/oder Steuerungstabellen berechnet werden können.
  • Ein Sauerstoffsensor kann Daten messen und liefern, die das Sauerstoffniveau in dem Abgasstrom betreffen, die dazu verwendet werden können, zu bestimmen, wann eine Luftinjektion in den Abgasstrom aktiviert und/oder deaktiviert werden soll.
  • Das Sauerstoff-Nachweissystem kann in einer Weise angeordnet sein und betrieben werden, die den Nachweis und die Überwachung der Sauerstoffniveaus des Abgasstroms stromauf des Katalysators, der bei einer Exposition gegenüber sauerstoffverarmten Bedingungen für eine Beschädigung und/oder Deaktivierung anfällig ist, ermöglicht.
  • Luftinjektionssystem
  • Die Systeme der vorliegenden Erfindung umfassen ein Luftinjektionssystem. Die Luft wird mittels eines beliebigen geeigneten Verfahrens stromauf des Katalysators, der bei einer Exposition gegenüber sauerstoffverarmten Bedingungen für eine Beschädigung und/oder Deaktivierung anfällig ist, injiziert. Die Luftquelle kann beispielsweise Umgebungsluft, Luft aus dem Ansaugkrümmer des Motors und/oder Luft aus dem Kompressionsluftbehälter und/oder -system des Fahrzeugs sein.
  • Eine Luftpumpe kann zur Bereitstellung von Umgebungsluft verwendet werden. Die Luft kann mittels einer Injektionsleitung, die durch ein Ventil gesteuert ist, in den Abgasstrom injiziert werden. Das Ventil kann von einer Steuerung gesteuert werden, die - basierend auf Informationen aus dem Sauerstoff-Nachweissystem - Anweisungen zum Injizieren von Luft in den Abgasstrom und zum Stoppen der Luftinjektion liefern kann. Beispielsweise kann die Steuerung bei einem Nachweis von Sauerstoffniveaus des Abgasstroms unterhalb eines minimalen Sauerstoffniveaus Anweisungen liefern, das Ventil zum Injizieren von Luft in den Abgasstrom zu öffnen, um den Katalysator vor sauerstoffverarmten Bedingungen zu schützen.
  • Katalysator
  • Die Systeme der vorliegenden Erfindung umfassen einen oder mehrere Katalysatoren, die bei einer Exposition gegenüber sauerstoffverarmten Bedingungen für eine Beschädigung und/oder Deaktivierung anfällig sind. Sauerstoffverarmte Bedingungen können als Sauerstoffniveaus definiert werden, die einen oder mehrere Katalysatoren in dem System beschädigen und/oder deaktivieren können. In einigen Ausführungsformen können sauerstoffverarmte Bedingungen als Bedingungen eines fetten Luft-Kraftstoff-Verhältnisses definiert sein. In einigen Ausführungsformen können sauerstoffverarmte Bedingungen als ein Sauerstoffniveau unterhalb von etwa 1 Gew.-% Sauerstoff in dem in den Katalysator eintretenden Abgasstrom oder unterhalb von etwa 10 Gew.-% Sauerstoff in dem in den Katalysator eintretenden Abgasstrom definiert sein.
  • Beispiele für Katalysatoren, die bei einer Exposition gegenüber sauerstoffverarmten Bedingungen anfällig für eine Beschädigung und/oder Deaktivierung sein können, können einen NOX-Speicherkatalysator, wie z.B. einen Kaltstart-Katalysator, Passiv-NOX-Adsorber, NOX-Fallen und dergleichen umfassen.
  • NOX-Speicherkatalysator
  • NOX-Speicherkatalysatoren können Vorrichtungen umfassen, die NOX entsprechend bestimmten Bedingungen, im Allgemeinen in Abhängigkeit von der Temperatur und/oder fetten/mageren Abgasbedingungen, adsorbieren, freisetzen und/oder reduzieren. NOX-Speicherkatalysatoren können beispielsweise Passiv-NOX-Adsorber, Kaltstart-Katalysatoren, NOX-Fallen und dergleichen umfassen.
  • Passiv-NOX-Adsorber
  • Die Systeme der vorliegenden Erfindung können einen oder mehrere Passiv-NOX-Adsorber umfassen. Ein Passiv-NOX-Adsorber ist eine Vorrichtung, die zum Adsorbieren von NOX bei oder unterhalb einer niedrigen Temperatur und zum Freisetzen des adsorbierten NOX bei Temperaturen oberhalb der niedrigen Temperatur wirksam ist. Ein Passiv-NOX-Adsorber kann ein Edelmetall und ein kleinporiges Molekularsieb umfassen. Das Edelmetall ist vorzugsweise Palladium, Platin, Rhodium, Gold, Silber, Iridium, Ruthenium, Osmium oder Gemische hiervon. Vorzugsweise beträgt die niedrige Temperatur etwa 200 °C, etwa 250 °C oder liegt zwischen etwa 200 °C und etwa 250 °C. Ein Beispiel eines geeigneten Passiv-NOX-Adsorbers ist in der US-Patentveröffentlichung Nr. 2015/0158019 A beschrieben, die hier durch Bezugnahme in ihrer Gänze aufgenommen ist.
  • Das kleinporige Molekularsieb kann ein beliebiges natürliches oder synthetisches Molekularsieb, einschließlich Zeolithen, sein und ist vorzugsweise aus Aluminium, Silicium und/oder Phosphor aufgebaut. Die Molekularsiebe weisen typischerweise eine dreidimensionale Anordnung von SiO4, AlO4 und/oder PO4 auf, die durch gemeinsame Sauerstoffatome verbunden sind, sie können jedoch auch zweidimensionale Strukturen sein. Die Molekularsiebgerüste sind typischerweise anionisch, wobei sie durch ladungskompensierende Kationen, typischerweise Alkali- und Erdalkalimetallelemente (z.B. Na, K, Mg, Ca, Sr und Ba), Ammoniumionen und auch Protonen ausgeglichen werden. Weitere Metalle (z.B. Fe, Ti und Ga) können in das Gerüst des kleinporigen Molekularsiebs eingebaut werden, um ein Molekularsieb mit eingebautem Metall herzustellen.
  • Vorzugsweise ist das kleinporige Molekularsieb aus einem Alumosilicat-Molekularsieb, einem metallsubstituierten Alumosilicat-Molekularsieb, einem Aluminophosphat-Molekularsieb oder einem metallsubstituierten Aluminophosphat-Molekularsieb ausgewählt. Bevorzugter ist das kleinporige Molekularsieb ein Molekularsieb mit dem Gerüsttyp ACO, AEI, AEN, AFN, AFT, AFX, ANA, APC, APD, ATT, CDO, CHA, DDR, DFT, EAB, EDI, EPI, ERI, GIS, GOO, IHW, ITE, ITW, LEV, KFI, MER, MON, NSI, OWE, PAU, PHI, RHO, RTH, SAT, SAV, SIV, THO, TSC, UEI, UFI, VNI, YUG und ZON sowie Gemischen oder Verwachsungen von beliebigen zwei oder mehr hiervon. Besonders bevorzugte Verwachsungen der kleinporigen Molekularsiebe umfassen KFI-SIV, ITE-RTH, AEW-UEI, AEI-CHA und AEI-SAV. Am stärksten bevorzugt ist das kleinporige Molekularsieb AEI oder CHA oder eine AEI-CHA-Verwachsung.
  • Ein geeigneter Passiv-NOX-Adsorber kann mittels beliebiger bekannter Maßnahmen hergestellt werden. Beispielsweise kann das Edelmetall zu dem kleinporigen Molekularsieb zur Herstellung des Passiv-NOX-Adsorbers mittels beliebiger bekannter Maßnahmen zugegeben werden. Beispielsweise kann eine Edelmetallverbindung (wie z.B. Palladiumnitrat) durch Imprägnierung, Adsorption, lonenaustausch, Trockenimprägnierung, Fällung oder dgl. auf das Molekularsieb geträgert werden. Weitere Metalle können dem Passiv-NOX-Adsorber ebenfalls zugegeben werden. Vorzugsweise befindet sich ein gewisser Teil des Edelmetalls (mehr als 1 Prozent des gesamten zugegebenen Edelmetalls) in dem Passiv-NOX-Adsorber im Inneren der Poren des kleinporigen Molekularsiebs. Bevorzugter befinden sich mehr als 5 Prozent der gesamten Menge des Edelmetalls im Inneren der Poren des kleinporigen Molekularsiebs, und noch bevorzugter können sich mehr als 10 Prozent oder mehr als 25 Prozent oder mehr als 50 Prozent der Gesamtmenge des Edelmetalls im Inneren der Poren des kleinporigen Molekularsiebs befinden.
  • Vorzugsweise umfasst der Passiv-NOX-Adsorber des Weiteren ein Durchflusssubstrat oder ein Filtersubstrat. Der Passiv-NOX-Adsorber wird auf das Durchfluss- oder Filtersubstrat aufgetragen und vorzugsweise auf dem Durchfluss- oder Filtersubstrat unter Verwendung eines Washcoatverfahrens abgelagert, um ein Passiv-NOX-Adsorbersystem herzustellen.
  • Kaltstart-Katalysator
  • Die Systeme der vorliegenden Erfindung können einen oder mehrere Kaltstart-Katalysatoren umfassen. Ein Kaltstart-Katalysator ist eine Vorrichtung, die zum Adsorbieren von NOX und Kohlenwasserstoffen (HC) bei oder unterhalb einer niedrigen Temperatur und Umwandeln und Freisetzen des adsorbierten NOX und HC bei Temperaturen oberhalb der niedrigen Temperatur wirksam ist. Vorzugsweise beträgt die niedrige Temperatur etwa 200 °C, etwa 250 °C oder liegt zwischen etwa 200 °C und etwa 250 °C. Ein Beispiel eines geeigneten Kaltstart-Katalysators ist in der WO 2015/085300 A beschrieben, die hier durch Bezugnahme in ihrer Gänze aufgenommen ist.
  • Ein Kaltstart-Katalysator kann einen Molekularsiebkatalysator und einen geträgerten Platingruppenmetallkatalysator umfassen. Der Molekularsiebkatalysator kann ein Edelmetall und ein Molekularsieb umfassen oder im Wesentlichen daraus bestehen. Der geträgerte Platingruppenmetallkatalysator umfasst ein oder mehrere Platingruppenmetalle und einen oder mehrere anorganische Oxidträger. Das Edelmetall ist vorzugsweise Palladium, Platin, Rhodium, Gold, Silber, Iridium, Ruthenium, Osmium oder Gemische hiervon.
  • Das Molekularsieb kann ein beliebiges natürliches oder ein synthetisches Molekularsieb, einschließlich Zeolithen, sein und ist vorzugsweise aus Aluminium, Silicium und/oder Phosphor aufgebaut. Die Molekularsiebe weisen typischerweise eine dreidimensionale Anordnung von SiO4, AlO4 und/oder PO4 auf, die durch gemeinsame Sauerstoffatome verbunden sind, sie können jedoch auch zweidimensionale Strukturen sein. Die Molekularsiebgerüste sind typischerweise anionisch, wobei sie durch ladungskompensierende Kationen, typischerweise Alkali- und Erdalkalimetallelemente (z.B. Na, K, Mg, Ca, Sr und Ba), Ammoniumionen und auch Protonen ausgeglichen werden.
  • Das Molekularsieb kann vorzugsweise ein kleinporiges Molekularsieb mit einer maximalen Ringgröße von acht tetraedrischen Atomen, ein mittelporiges Molekularsieb mit einer maximalen Ringgröße von zehn tetraedrischen Atomen oder ein großporiges Molekularsieb mit einer maximalen Ringgröße von zwölf tetraedrischen Atomen sein. Bevorzugter weist das Molekularsieb eine Gerüststruktur von AEI, MFI, EMT, ERI, MOR, FER, BEA, FAU, CHA, LEV, MWW, CON, EUO oder Gemischen hiervon auf.
  • Der geträgerte Platingruppenmetallkatalysator umfasst ein oder mehrere Platingruppenmetalle („PGM“) und einen oder mehrere anorganische Oxidträger. Das PGM kann Platin, Palladium, Rhodium, Iridium oder Kombinationen hiervon und in am stärksten bevorzugter Weise Platin und/oder Palladium sein. Die anorganischen Oxidträger umfassen in üblichster Weise Oxide der Elemente der Gruppen 2, 3, 4, 5, 13 und 14. Geeignete anorganische Oxidträger weisen vorzugsweise Oberflächen in dem Bereich von 10 bis 700 m2/g, Porenvolumina in dem Bereich von 0,1 bis 4 mL/g und Porendurchmesser von etwa 10 bis 1000 Ångström auf. Der anorganische Oxidträger ist vorzugsweise Aluminiumoxid, Siliciumdioxid, Titanoxid, Zirconiumoxid, Ceroxid, Nioboxid, Tantaloxide, Molybdänoxide, Wolframoxide oder Mischoxide oder Verbundoxide von beliebigen zwei oder mehr hiervon, z.B. Siliciumdioxid-Aluminiumoxid, Ceroxid-Zirconiumoxid oder Aluminiumoxid-Ceroxid-Zirconiumoxid. Aluminiumoxid und Ceroxid sind besonders bevorzugt.
  • Der geträgerte Platingruppenmetallkatalysator kann mittels beliebiger bekannter Maßnahmen hergestellt werden. Vorzugsweise werden das eine oder die mehreren Platingruppenmetall(e) auf das eine oder die mehreren anorganischen Oxid(e) mittels beliebiger bekannter Maßnahmen geladen, um den geträgerten PGM-Katalysator auszubilden, wobei die Art der Zugabe als nicht besonders kritisch erachtet wird. Beispielsweise kann eine Platinverbindung (z.B. Platinnitrat) durch Imprägnieren, Adsorption, lonenaustausch, Trockenimprägnierung, Fällung oder dergleichen auf ein anorganisches Oxid geträgert werden. Weitere Metalle, wie beispielsweise Eisen, Mangan, Cobalt und Barium, können dem geträgerten PGM-Katalysator auch hinzugefügt werden.
  • Ein Kaltstart-Katalysator der vorliegenden Erfindung kann mittels auf dem einschlägigen Fachgebiet wohlbekannter Verfahren hergestellt werden. Der Molekularsiebkatalysator und der geträgerte Platingruppenmetallkatalysator können physikalisch gemischt werden, um den Kaltstart-Katalysator herzustellen. Vorzugsweise umfasst der Kaltstart-Katalysator des Weiteren ein Durchflusssubstrat oder ein Filtersubstrat. In einer Ausführungsform werden der Molekularsiebkatalysator und der geträgerte Platingruppenmetallkatalysator auf das Durchfluss- oder Filtersubstrat aufgetragen und werden vorzugsweise unter Verwendung eines Washcoatverfahrens auf dem Durchfluss- oder Filtersubstrat abgelagert, um ein Kaltstart-Katalysatorsystem herzustellen.
  • NOX-Fallen
  • Systeme der vorliegenden Erfindung können eine oder mehrere NOX-Fallen umfassen. NOX-Fallen sind Vorrichtungen, die NOX unter mageren Abgasbedingungen adsorbieren, das adsorbierte NOX unter fetten Bedingungen freisetzen und das freigesetzte NOX unter Bildung von N2 reduzieren.
  • Eine NOX-Falle von Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung kann ein NOX-Adsorptionsmittel für die Speicherung von NOX und einen Oxidations-/Reduktionskatalysator umfassen. Typischerweise reagiert Stickstoffmonoxid mit Sauerstoff in Gegenwart des Oxidationskatalysators unter Bildung von NO2. Zweitens wird das NO2 durch das NOX-Adsorptionsmittel in Form eines anorganischen Nitrats adsorbiert (z.B. wird BaO oder BaCO3 auf dem NOX-Adsorptionsmittel zu Ba(NO3)2 umgewandelt). Zuletzt, wenn der Motor unter fetten Bedingungen läuft, zersetzen sich die gespeicherten anorganischen Nitrate, wobei NO oder NO2 gebildet wird, welches anschließend durch Reaktion mit Kohlenstoffmonoxid, Wasserstoff und/oder Kohlenwasserstoffen (oder über NHX- oder NCO-Zwischenprodukte) in Gegenwart des Reduktionskatalysators reduziert wird, wobei N2 gebildet wird. Typischerweise werden die Stickstoffoxide in Gegenwart von Wärme, Kohlenstoffmonoxid und Kohlenwasserstoffen in dem Abgassystem zu Stickstoff, Kohlenstoffdioxid und Wasser umgewandelt.
  • Die NOX-Adsorptionsmittelkomponente ist vorzugsweise ein Erdalkalimetall (wie z.B. Ba, Ca, Sr und Mg), ein Alkalimetall (wie z.B. K, Na, Li und Cs), ein Seltenerdmetall (wie z.B. La, Y, Pr und Nd) oder Kombinationen hiervon. Diese Metalle werden typischerweise in Form von Oxide angetroffen. Der Oxidations/Reduktionskatalysator kann ein oder mehrere Edelmetall(e) umfassen. Geeignete Edelmetalle können Platin, Palladium und/oder Rhodium umfassen. Vorzugsweise ist Platin enthalten, um die Oxidationsfunktion auszuführen, und Rhodium ist enthalten, um die Reduktionsfunktion auszuführen. Der Oxidations-/Reduktionskatalysator und das NOX-Adsorptionsmittel können auf ein Trägermaterial, wie beispielsweise ein anorganisches Oxid, zur Verwendung in dem Abgassystem geladen sein.
  • Systeme
  • Die Systeme der vorliegenden Erfindung sind zum Verringern von Emissionen aus einem Abgasstrom konfiguriert. Ein System kann ein Sauerstoff-Nachweissystem, einen Katalysator und ein zwischen dem Sauerstoff-Nachweissystem und dem Katalysator positioniertes Luftinjektionssystem zum Injizieren von Luft in den Abgasstrom bei festgelegten Abgasbedingungen zum Schützen des Katalysators vor sauerstoffverarmten Bedingungen umfassen. Wie hier beschrieben, kann der Katalysator eine Formulierung umfassen, die bei einer Exposition gegenüber sauerstoffverarmten Abgasbedingungen zu einer lang anhaltenden Deaktivierung neigt. Beispielsweise kann der Katalysator einen NOX-Speicherkatalysator, wie z.B. einen Kaltstart-Katalysator, einen Passiv-NOX-Adsorber, eine NOX-Falle und dergleichen umfassen.
  • Ein System kann ein Sauerstoff-Nachweissystem, einen Katalysator, ein zwischen dem Sauerstoff-Nachweissystem und dem Katalysator positioniertes Luftinjektionssystem und eine Steuerung, die Anweisungen zum Injizieren von Luft in den Abgasstrom bei einem Nachweis eines Sauerstoffniveaus des Abgasstroms unterhalb eines minimalen Sauerstoffniveaus umfasst, um den Katalysator vor sauerstoffverarmten Bedingungen zu schützen, umfassen.
  • Betrieb des Systems
  • Verfahren zum Verringern von Emissionen aus einem Abgasstrom können ein Nachweisen von Sauerstoffniveaus in dem Abgasstrom stromauf eines Katalysators und ein Injizieren von Luft stromauf des Katalysators bei festgelegten Abgasbedingungen umfassen, um den Katalysator vor sauerstoffverarmten Bedingungen zu schützen. In einigen Ausführungsformen kann eine Steuerung Anweisungen zum Injizieren von Luft in den Abgasstrom bei einem Nachweis von festgelegten Abgasbedingungen bereitstellen.
  • Das Sauerstoffniveau kann mittels eines oben beschriebenen Sauerstoff-Nachweissystems nachgewiesen werden und eine Steuerung kann Anweisungen an ein Luftinjektionssystem liefern, um Luft in den Abgasstrom bei einem Nachweis der festgelegten Abgasbedingungen zu injizieren, um den Katalysator vor sauerstoffverarmten Bedingungen zu schützen.
  • In einigen Ausführungsformen umfassen die festgelegten Abgasbedingungen ein fettes Luft-Kraftstoff-Verhältnis. Die Luft kann injiziert werden, um ein Luft-Kraftstoff-Verhältnis stromauf des Katalysators einzustellen. Beispielsweise kann die Luft injiziert werden, um für ein mageres Luft-Kraftstoff-Verhältnis in dem in den Katalysator eintretenden Abgasstrom zu sorgen. In einigen Ausführungsformen wird Luft in einer solchen Weise injiziert, dass ein Lambda-Verhältnis von unterhalb etwa 1,1 in dem in den Katalysator eintretenden Abgasstrom gehalten wird.
  • In einigen Ausführungsformen umfassen die festgelegten Abgasbedingungen ein (Sauerstoff-)Niveau des Abgasstroms unterhalb eines minimalen Sauerstoffniveaus. In einigen Ausführungsformen umfasst das minimale Sauerstoffniveau ein Niveau von Sauerstoff oberhalb desjenigen, das für eine vollständige Verbrennung des gesamten, in einen Motor und Abgassysteme injizierten Kraftstoffs erforderlich ist. In einigen Ausführungsformen umfasst das minimale Sauerstoffniveau Sauerstoff in einer Menge von etwa 1 Gew.-% oder mehr, etwa 2 Gew.-% oder mehr, etwa 5 Gew.-% oder mehr, etwa 7 Gew.-% oder mehr, etwa 10 Gew.-% oder mehr, etwa 15 Gew.-% oder mehr, etwa 20 Gew.-% oder mehr, von etwa 0,5 Gew.-% bis etwa 20 Gew.-%, etwa 1 Gew.-% bis etwa 18 Gew.-%, etwa 1 Gew.-% bis etwa 16 Gew.-%, etwa 1 Gew.-% bis etwa 14 Gew.-%, etwa 1 Gew.-% bis etwa 12 Gew.-%, etwa 1 Gew.-% bis etwa 10 Gew.-%, etwa 0,5 Gew.-%, etwa 1 Gew.-%, etwa 2 Gew.-%, etwa 3 Gew.-%, etwa 4 Gew.-%, etwa 5 Gew.-%, etwa 6 Gew.-%, etwa 7 Gew.-% etwa 8 Gew.-% etwa 9 Gew.-% etwa 10 Gew.-% etwa 12 Gew.-% etwa 14 Gew.-% etwa 15 Gew.-% etwa 16 Gew.-% etwa 18 Gew.-% oder etwa 20 Gew.-%.
  • In einigen Ausführungsformen kann Luft in einer solchen Weise injiziert werden, dass ein Sauerstoffniveau eines Abgasstroms oberhalb des minimalen Sauerstoffniveaus in dem in den Katalysator eintretenden Abgasstrom gehalten wird. In einigen Ausführungsformen kann Luft so injiziert werden, dass ein Sauerstoffniveau eines in den Katalysator eintretenden Abgasstroms oberhalb eines Sauerstoffniveaus, das für eine vollständige Verbrennung des gesamten, in einen Motor und Abgassysteme injizierten Kraftstoffs erforderlich ist, gehalten wird.
  • Zusätzliche Komponenten
  • Die Systeme der vorliegenden Erfindung können des weiteren Komponenten, die zum Erreichen der gewünschten Emissionssteuerung für die speziellen Abgasstrombedingungen geeignet sind, umfassen. Solche Komponenten sind auf dem einschlägigen Fachgebiet bekannt und können selektive katalytische Reduktions-Katalysatoren, Reduktionsmittelinjektoren, Ammoniak-Slip-Katalysatoren, Dieseloxidationskatalysatoren, Partikelfilter und der gleichen umfassen.
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • WO 2015/085300 A [0025]

Claims (20)

  1. Abgasreinigungssystem zur Verringerung von Emissionen aus einem Abgasstrom, das Folgendes umfasst: a. ein Sauerstoff-Nachweissystem; b. einen Katalysator; und c. ein zwischen dem Sauerstoff-Nachweissystem und dem Katalysator positioniertes Luftinjektionssystem zum Injizieren von Luft in den Abgasstrom bei festgelegten Abgasbedingungen, um den Katalysator vor sauerstoffverarmten Bedingungen zu schützen.
  2. System nach Anspruch 1, wobei das Sauerstoff-Nachweissystem einen Sauerstoffsensor umfasst.
  3. System nach Anspruch 1, wobei das Sauerstoff-Nachweissystem Abgas-montiert ist.
  4. System nach Anspruch 1, wobei das Sauerstoff-Nachweissystem ein Signal umfasst, das von einer Motorsteuerungseinheit herrührt.
  5. System nach Anspruch 1, wobei der Katalysator einen NOX-Speicherkatalysator, einen Kaltstartkatalysator oder Kombinationen hiervon umfasst.
  6. System nach Anspruch 1, wobei die festgelegten Abgasbedingungen ein Sauerstoffniveau des Abgasstroms unterhalb eines minimalen Sauerstoffniveaus umfassen.
  7. System nach Anspruch 6, wobei das minimale Sauerstoffniveau ein Niveau von Sauerstoff oberhalb des für eine vollständige Verbrennung des gesamten injizierten Kraftstoffs in einen Motor und Abgassysteme erforderlichen Niveaus umfasst.
  8. System nach Anspruch 6, wobei das minimale Sauerstoffniveau etwa 1 Gew.-% Sauerstoff oder mehr umfasst.
  9. System nach Anspruch 1, wobei das Luftinjektionssystem so betrieben wird, dass es Luft stromauf des Katalysators injiziert, um Lambda-Verhältnisse unterhalb von etwa 1,1 in dem Katalysator zu verhindern.
  10. Verfahren zum Verringern von Emissionen aus einem Abgasstrom, umfassend: a. Nachweisen eines Sauerstoffniveaus in dem Abgasstrom stromauf eines Katalysators; b. Injizieren von Luft stromauf des Katalysators bei festgelegten Abgasbedingungen, um den Katalysator vor sauerstoffverarmten Bedingungen zu schützen.
  11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei das Sauerstoffniveau mittels eines Abgasmontierten Sauerstoffsensors erfasst wird.
  12. Verfahren nach Anspruch 10, wobei das Sauerstoffniveau mittels eines aus einer Motorsteuerungseinheit herrührenden Signals erfasst wird.
  13. Verfahren nach Anspruch 10, wobei der Katalysator ein NOX-Speicherkatalysator, ein Kaltstartkatalysator oder Kombinationen hiervon ist.
  14. Verfahren nach Anspruch 10, wobei die Luft zum Bereitstellen eines mageren Luft-Kraftstoff-Verhältnisses in dem in den Katalysator eintretenden Abgasstrom injiziert wird.
  15. Verfahren nach Anspruch 10, wobei die festgelegten Abgasbedingungen ein fettes Luft-Kraftstoff-Verhältnis umfassen.
  16. Verfahren nach Anspruch 10, wobei die festgelegten Abgasbedingungen ein Sauerstoffniveau des Abgasstroms unterhalb eines minimalen Sauerstoffniveaus umfassen.
  17. Verfahren nach Anspruch 16, wobei das minimale Sauerstoffniveau ein Niveau von Sauerstoff oberhalb des Sauerstoffniveaus, das für eine vollständige Verbrennung des gesamten in einen Motor und Abgassysteme injizierten Kraftstoffs erforderlich ist, umfasst.
  18. Verfahren nach Anspruch 10, wobei die Luft zur Bereitstellung eines Sauerstoffniveaus des Abgasstroms oberhalb des minimalen Sauerstoffniveaus in dem in den Katalysator eintretenden Abgasstrom injiziert wird.
  19. Verfahren nach Anspruch 10, wobei die Luft zur Bereitstellung eines Sauerstoffniveaus oberhalb von etwa 1 Gew.-% Sauerstoff in dem in den Katalysator eintretenden Abgasstrom injiziert wird.
  20. Verfahren nach Anspruch 10, wobei die Luft zur Bereitstellung eines Sauerstoffniveaus oberhalb von etwa 10 Gew.-% Sauerstoff in dem in den Katalysator eintretenden Abgasstrom injiziert wird.
DE102018107778.5A 2017-03-31 2018-04-03 Verfahren zum Verringern von Emissionen aus einem Abgasstrom eines Dieselmotors Active DE102018107778B4 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201762479425P 2017-03-31 2017-03-31
US62/479,425 2017-03-31

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE102018107778A1 true DE102018107778A1 (de) 2018-10-04
DE102018107778B4 DE102018107778B4 (de) 2023-05-25

Family

ID=62068044

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102018107778.5A Active DE102018107778B4 (de) 2017-03-31 2018-04-03 Verfahren zum Verringern von Emissionen aus einem Abgasstrom eines Dieselmotors

Country Status (9)

Country Link
US (1) US11035282B2 (de)
EP (1) EP3600617B1 (de)
JP (1) JP7486314B2 (de)
CN (1) CN110612152A (de)
BR (1) BR112019020276A2 (de)
DE (1) DE102018107778B4 (de)
GB (1) GB2562875B (de)
RU (1) RU2761196C2 (de)
WO (1) WO2018183688A1 (de)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10914219B2 (en) * 2019-02-13 2021-02-09 Indmar Products Company, Inc. Heat shield for a marine engine exhaust system
DE102021100094A1 (de) 2021-01-06 2022-07-07 Volkswagen Aktiengesellschaft Abgasnachbehandlungssystem sowie Verfahren zur Abgasnachbehandlung eines Verbrennungsmotors
BR112023015514A2 (pt) 2021-03-18 2023-10-03 Basf Corp Sistemas para o tratamento de um gás de escape, processo para preparar um sistema para o tratamento de um gás de escape, método para o tratamento de um gás de escape e uso de um sistema

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015085300A1 (en) 2013-12-06 2015-06-11 Johnson Matthey Public Limited Company Cold start catalyst and its use in exhaust systems

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4175386A (en) * 1976-03-08 1979-11-27 Nippon Soken, Inc. Exhaust gas purification apparatus for an internal combustion engine
RU2015364C1 (ru) * 1990-08-13 1994-06-30 Государственная морская академия им.адмирала С.О.Макарова Система для очистки отработавших газов двигателя внутреннего сгорания
RU2032085C1 (ru) * 1991-02-22 1995-03-27 Государственная морская академия им.адм.С.О.Макарова Устройство для очистки выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания
SE500701C2 (sv) * 1991-02-22 1994-08-15 Volvo Ab Förfarande och anordning vid katalytisk avgasrening för fordon med elektriskt uppvärmd startkatalysator
JPH0526034A (ja) 1991-07-17 1993-02-02 Japan Electron Control Syst Co Ltd 内燃機関の二次空気供給装置における自己診断装置
JPH0693839A (ja) * 1992-09-10 1994-04-05 Hitachi Ltd 内燃機関の排気ガス浄化装置
US5410872A (en) * 1993-10-04 1995-05-02 Ford Motor Company Automotive engine having catalytic exhaust aftertreatment device and secondary air injection control system for minimum catalyst light-off time
JPH07133717A (ja) * 1993-11-08 1995-05-23 Nissan Motor Co Ltd エンジンの二次空気導入装置
DE19747222C1 (de) * 1997-10-25 1999-03-04 Daimler Benz Ag Verbrennungsmotoranlage mit Stickoxid-Speicherkatalysator und Betriebsverfahren hierfür
DE19806033A1 (de) 1998-02-13 1999-08-19 Emitec Emissionstechnologie Anordnung und Verfahren zur Umsetzung wenigstens einer Abgaskomponente eines Abgasstromes eines Verbrennungsmotors
DE19816276C2 (de) * 1998-04-11 2000-05-18 Audi Ag Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Brennkraftmaschine
DE10026359B4 (de) * 2000-05-27 2010-10-14 Volkswagen Ag Abgasreinigungsanlage für eine fremdgezündete, aufgeladene Verbrennungskraftmaschine und Verfahren zum Betrieb derselben
JP4061999B2 (ja) * 2002-07-18 2008-03-19 日産自動車株式会社 内燃機関の排気浄化装置
JP2006204976A (ja) * 2005-01-25 2006-08-10 Toyota Motor Corp 排ガス浄化装置及び排ガス浄化方法
JP4372764B2 (ja) * 2006-03-30 2009-11-25 トヨタ自動車株式会社 排ガス浄化装置
JP2007332881A (ja) * 2006-06-15 2007-12-27 Toyota Central Res & Dev Lab Inc 排ガス浄化装置及びそれを用いた排ガス浄化方法
DE102007056217A1 (de) * 2007-11-22 2009-05-28 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Steuergerät zum Aufheizen eines Katalysators im Abgassystem eines aufgeladenen Verbrennungsmotors
KR101324342B1 (ko) * 2007-12-14 2013-10-31 현대자동차주식회사 가솔린직접분사엔진의 배기가스 내의 입자상물질 제거시스템 및 그의 제어방법
JP5549656B2 (ja) * 2011-09-27 2014-07-16 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の排気浄化装置
JP6013722B2 (ja) * 2011-11-18 2016-10-25 三菱自動車工業株式会社 内燃機関の制御装置
US9255513B2 (en) 2012-05-25 2016-02-09 Ford Global Technologies, Llc Exhaust air injection
US9163543B2 (en) 2012-05-25 2015-10-20 Ford Global Technologies, Llc Exhaust air injection
KR102383420B1 (ko) 2013-12-06 2022-04-07 존슨 맛쎄이 퍼블릭 리미티드 컴파니 귀금속 및 소기공 분자체를 포함하는 수동 NOx 흡착제
GB201405868D0 (en) * 2014-04-01 2014-05-14 Johnson Matthey Plc Diesel oxidation catalyst with NOx adsorber activity
US9228469B2 (en) * 2014-04-15 2016-01-05 General Electric Company Exhaust aftertreatement system with catalytic deactivation monitoring
GB201504658D0 (en) * 2015-03-19 2015-05-06 Johnson Matthey Plc Exhaust system for a compression ignition engine having a capture face for volatilised platinum
DE102015212846A1 (de) 2015-07-09 2017-01-12 Volkswagen Aktiengesellschaft Vorrichtung und Verfahren zur Abgasnachbehandlung einer Brennkraftmaschine
JP6586943B2 (ja) * 2016-12-27 2019-10-09 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の排気浄化装置
JP6586944B2 (ja) * 2016-12-27 2019-10-09 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の排気浄化装置
DE102018203126A1 (de) * 2018-03-02 2019-09-05 Ford Global Technologies, Llc Verfahren zur Abgasnachbehandlung
US10920645B2 (en) * 2018-08-02 2021-02-16 Ford Global Technologies, Llc Systems and methods for on-board monitoring of a passive NOx adsorption catalyst
US10865689B2 (en) * 2018-09-21 2020-12-15 Cummins Inc. Systems and methods for diagnosis of NOx storage catalyst

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015085300A1 (en) 2013-12-06 2015-06-11 Johnson Matthey Public Limited Company Cold start catalyst and its use in exhaust systems

Also Published As

Publication number Publication date
RU2019134708A3 (de) 2021-07-02
EP3600617B1 (de) 2023-09-13
EP3600617A4 (de) 2020-09-02
WO2018183688A1 (en) 2018-10-04
GB2562875B (en) 2020-06-17
GB201805076D0 (en) 2018-05-09
EP3600617A1 (de) 2020-02-05
BR112019020276A2 (pt) 2020-04-28
RU2761196C2 (ru) 2021-12-06
GB2562875A (en) 2018-11-28
JP7486314B2 (ja) 2024-05-17
US11035282B2 (en) 2021-06-15
DE102018107778B4 (de) 2023-05-25
JP2020515760A (ja) 2020-05-28
CN110612152A (zh) 2019-12-24
US20180283255A1 (en) 2018-10-04
RU2019134708A (ru) 2021-04-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69616225T2 (de) Stickstoffoxid-Abscheider
KR101434936B1 (ko) 선택적 촉매 환원용 바나듐 비함유 촉매 및 이의 제조방법
DE102014104748B4 (de) Abgassystem, das ein katalysiertes filter umfasst
DE69328235T2 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Reinigung von Abgas
DE102016102028A1 (de) Drei-Wege-Katalysator
DE69615975T2 (de) Stickstoffoxid Fallen
DE102015113012A1 (de) Abgassystem mit einer modifizierten Mager-NOx-Falle
DE69725263T2 (de) Stickoxidfalle für eine Brennkraftmaschine
DE102013223839A1 (de) Katalysiertes Russfilter zum Behandeln des Abgases eines Kompressionszündungsmotors
DE102016112065A1 (de) PASSIVER NOx-ADSORBER
DE102016103400A1 (de) PASSIVER NOx-ADSORBER
DE102014118092A1 (de) PASSIVER NOx-ADSORBER
DE102014106943A1 (de) Oxidation catalyst for a compression ignition engine
DE102014105736A1 (de) Motor mit Fremdzündung und Abgassystem, das ein katalysiertes in Zonen beschichtetes Filtersubstrat umfasst
DE102015100986A1 (de) Dieseloxidationskatalysator und Abgassystem
US20170341026A1 (en) Vanadium Catalysts for High Engine-Out NO2 Systems
DE102014118096A1 (de) Edelmetall-molekularsieb-katalysatoren
DE102014118090A1 (de) Kaltstart-katalysator und dessen verwendung in abgassystemen
DE102018107778B4 (de) Verfahren zum Verringern von Emissionen aus einem Abgasstrom eines Dieselmotors
EP3103979A1 (de) Katalysator zur entfernung von stickoxiden aus dem abgas von dieselmotoren
DE69422938T2 (de) Katalysator zur Reinigung von Abgasen aus Dieselmotoren
DE102014204682A1 (de) Katalysatorsystem zur Reduzierung von Schadgasen aus Benzinverbrennungsmotoren
DE102016101761A1 (de) Katalysator zur Reduktion von Stickoxiden
DE102017122847A1 (de) NOx-Adsorberkatalysator
DE102014115776A1 (de) Drei-wege-katalysator und dessen verwendung in abgassystemen

Legal Events

Date Code Title Description
R012 Request for examination validly filed
R082 Change of representative

Representative=s name: BARDEHLE PAGENBERG PARTNERSCHAFT MBB PATENTANW, DE

R016 Response to examination communication
R016 Response to examination communication
R018 Grant decision by examination section/examining division
R020 Patent grant now final