DE102018127643A1 - Exhaust aftertreatment system and method for exhaust aftertreatment of an internal combustion engine - Google Patents

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Abgasnachbehandlungssystem für einen Verbrennungsmotor (10), umfassend eine Abgasanlage (20) mit einem Abgaskanal (22), in welchem in Strömungsrichtung eines Abgases des Verbrennungsmotors (10) durch den Abgaskanal (22) ein Oxidationskatalysator (26), stromabwärts des Oxidationskatalysators (26) ein Dosiermodul (30) zur Eindosierung eines Reduktionsmittels (28) in den Abgaskanal (22) und weiter stromabwärts eine Abgasnachbehandlungskomponente (34, 36, 38) zur selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden angeordnet sind. Es ist vorgesehen, dass stromabwärts des Dosiermoduls (30) und stromaufwärts der Abgasnachbehandlungskomponente (32, 34, 36) zur selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden ein elektrisch beheizbarer Abgasmischer (40) angeordnet ist, wobei eine Einspritzdüse (38) des Dosiermoduls (30) auf den elektrisch beheizbaren Abgasmischer (40) gerichtet ist.Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Abgasnachbehandlung eines Verbrennungsmotors (10) mit einem solchen Abgasnachbehandlungssystem, wobei der Abgasmischer (40) nach einem Kaltstart des Verbrennungsmotors elektrisch aufgeheizt wird.The invention relates to an exhaust gas aftertreatment system for an internal combustion engine (10), comprising an exhaust gas system (20) with an exhaust gas duct (22), in which an oxidation catalyst (26) downstream of the exhaust gas duct of the internal combustion engine (10) through the exhaust gas duct (22) Oxidation catalyst (26), a metering module (30) for metering a reducing agent (28) into the exhaust gas duct (22) and further downstream an exhaust gas aftertreatment component (34, 36, 38) for the selective, catalytic reduction of nitrogen oxides. It is provided that an electrically heatable exhaust gas mixer (40) is arranged downstream of the metering module (30) and upstream of the exhaust gas aftertreatment component (32, 34, 36) for the selective, catalytic reduction of nitrogen oxides, an injection nozzle (38) of the metering module (30) The invention further relates to a method for exhaust gas aftertreatment of an internal combustion engine (10) with such an exhaust gas aftertreatment system, the exhaust gas mixer (40) being electrically heated after a cold start of the internal combustion engine.

Description

Die Erfindung betrifft ein Abgasnachbehandlungssystem zur Abgasnachbehandlung eines Verbrennungsmotors sowie ein Verfahren zur Abgasnachbehandlung gemäß dem Oberbegriff des unabhängigen Patentanspruchs.The invention relates to an exhaust gas aftertreatment system for exhaust gas aftertreatment of an internal combustion engine and a method for exhaust gas aftertreatment according to the preamble of the independent claim.

Die aktuelle und eine zukünftig immer schärfer werdende Abgasgesetzgebung stellen hohe Anforderungen an die motorischen Rohemissionen und die Abgasnachbehandlung von Verbrennungsmotoren. Dabei stellen die Forderungen nach einem weiter sinkenden Verbrauch und die weitere Verschärfung der Abgasnormen hinsichtlich der zulässigen Stickoxid-Emissionen eine Herausforderung für die Motorenentwickler dar. Bei Ottomotoren erfolgt die Abgasreinigung in bekannter Weise über einen Drei-Wege-Katalysator, sowie dem Drei-Wege-Katalysator vor- und nachgeschaltete weitere Katalysatoren. Bei Dieselmotoren finden aktuell Abgasnachbehandlungssysteme Verwendung, welche einen Oxidationskatalysator, einen Katalysator zur selektiven katalytischen Reduktion von Stickoxiden (SCR-Katalysator) sowie einen Partikelfilter zur Abscheidung von Rußpartikeln und gegebenenfalls weitere Katalysatoren aufweisen. Als Reduktionsmittel wird dabei bevorzugt Ammoniak verwendet. Weil der Umgang mit reinem Ammoniak aufwendig ist, wird bei Fahrzeugen üblicherweise eine synthetische, wässrige Harnstofflösung verwendet, die in einer dem SCR-Katalysator vorgeschalteten Mischeinrichtung mit dem heißen Abgasstrom vermischt wird. Durch diese Vermischung wird die wässrige Harnstofflösung erhitzt, wobei die wässrige Harnstofflösung Ammoniak im Abgaskanal freisetzt. Eine handelsübliche, wässrige Harnstofflösung setzt sich im Allgemeinen aus 32,5 % Harnstoff und 67,5 % Wasser zusammen.The current exhaust gas legislation, which will become increasingly stringent in the future, places high demands on raw engine emissions and exhaust gas aftertreatment of internal combustion engines. The demands for a further decrease in consumption and the further tightening of the exhaust gas standards with regard to the permissible nitrogen oxide emissions represent a challenge for engine developers. In gasoline engines, exhaust gas cleaning is carried out in a known manner using a three-way catalytic converter and the three-way Catalyst upstream and downstream further catalysts. Exhaust gas aftertreatment systems are currently used in diesel engines, which have an oxidation catalytic converter, a catalytic converter for the selective catalytic reduction of nitrogen oxides (SCR catalytic converter) and a particle filter for the separation of soot particles and, if appropriate, further catalytic converters. Ammonia is preferably used as the reducing agent. Because the use of pure ammonia is complex, a synthetic, aqueous urea solution is usually used in vehicles, which is mixed with the hot exhaust gas stream in a mixing device upstream of the SCR catalytic converter. This mixing heats the aqueous urea solution, the aqueous urea solution releasing ammonia in the exhaust gas duct. A commercially available, aqueous urea solution generally consists of 32.5% urea and 67.5% water.

Um eine möglichst gute Durchmischung des Abgasstroms mit dem Reduktionsmittel vor dem Eintritt in den Katalysator zur selektiven katalytischen Reduktion von Stickoxiden (im Folgenden als SCR-Katalysator bezeichnet) zu erreichen, sind Abgasmischer bekannt, welche eine Verdampfung eines flüssigen Reduktionsmittels und die Durchmischung dieses Reduktionsmittels mit dem Abgasstrom fördern.In order to achieve the best possible mixing of the exhaust gas flow with the reducing agent before entering the catalytic converter for the selective catalytic reduction of nitrogen oxides (hereinafter referred to as SCR catalytic converter), exhaust gas mixers are known which include the evaporation of a liquid reducing agent and the mixing of this reducing agent promote the exhaust gas flow.

Aus der DE 10 2012 006 365 A1 ist ein Abgasnachbehandlungssystem für einen Dieselmotor bekannt, bei dem in der Abgasanlage ein Dosiermodul zur Einbringung einer wässrigen Harnstofflösung und ein in Strömungsrichtung eines Abgases durch die Abgasanlage stromabwärts des Dosiermoduls angeordneter SCR-Katalysator vorgesehen sind. Dabei ist stromabwärts des Dosiermoduls und stromaufwärts des SCR-Katalysators ein Abgasmischer positioniert, um die Vermischung der wässrigen Harnstofflösung mit dem Abgasstrom vor Eintritt in den SCR-Katalysator zu verbessern. Dabei ist der Abgasmischer derart angeordnet, dass er vorzugsweise konduktiv über eine heiße Komponente in der Abgasanlage, insbesondere den Abgaskrümmer, aufgeheizt wird.From the DE 10 2012 006 365 A1 An exhaust gas aftertreatment system for a diesel engine is known in which a metering module for introducing an aqueous urea solution and an SCR catalytic converter arranged in the flow direction of an exhaust gas through the exhaust system downstream of the metering module are provided in the exhaust system. An exhaust gas mixer is positioned downstream of the metering module and upstream of the SCR catalytic converter in order to improve the mixing of the aqueous urea solution with the exhaust gas stream before it enters the SCR catalytic converter. The exhaust gas mixer is arranged such that it is preferably conductively heated via a hot component in the exhaust system, in particular the exhaust manifold.

Aus der EP 894 523 A1 ist ein Abgasnachbehandlungssystem mit einem Dosierelement zum Eindosieren eines Reduktionsmittels in die Abgasanlage und einem dem Dosierelement nachgeschalteten Katalysator zur selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden bekannt, wobei ein beheizbarer Abgasmischer in das Gehäuse des SCR-Katalysators integriert und dem SCR-Katalysator vorgeschaltet ist.From the EP 894 523 A1 An exhaust gas aftertreatment system with a metering element for metering a reducing agent into the exhaust system and a catalyst downstream of the metering element for selective, catalytic reduction of nitrogen oxides is known, a heatable exhaust mixer being integrated into the housing of the SCR catalytic converter and connected upstream of the SCR catalytic converter.

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, die Gewinnung von Ammoniak aus wässriger Harnstofflösung bei kalten Abgastemperaturen zu verbessern und somit die Reduktion von Stickoxiden in der Kaltstartphase des Verbrennungsmotors zu optimieren.The invention is based on the object of improving the extraction of ammonia from aqueous urea solution at cold exhaust gas temperatures and thus optimizing the reduction of nitrogen oxides in the cold start phase of the internal combustion engine.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein Abgasnachbehandlungssystem für einen Verbrennungsmotor mit einer Abgasanlage, in welcher ein Oxidationskatalysator, ein in Strömungsrichtung eines Abgases des Verbrennungsmotors stromabwärts des Oxidationskatalysators angeordneten Dosiermodul für ein Reduktionsmittel und einer stromabwärts des Dosiermoduls angeordneten Abgasnachbehandlungskomponente zur selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden gelöst. Dabei ist vorgesehen, dass stromabwärts des Dosiermoduls und stromaufwärts der Abgasnachbehandlungskomponente zur selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden ein elektrisch beheizbarer Abgasmischer angeordnet ist, wobei eine Einspritzdüse des Dosiermoduls derart angeordnet ist, dass die Flüssigkeitstropfen des Reduktionsmittels auf den elektrisch beheizbaren Abgasmischer auftreffen. Durch den beheizbaren Abgasmischer und das unmittelbare Auftreffen des Reduktionsmittels auf den beheizbaren Abgasmischer kann die Zerstäubung damit verbunden das Verdunsten des Reduktionsmittels verbessert werden. Zudem wird der Abgaskanal stromabwärts des elektrisch beheizbaren Abgasmischer aufgeheizt, wodurch die Abgasnachbehandlungskomponente zur selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden schneller ihre Betriebstemperatur erreicht.According to the invention, this object is achieved by an exhaust gas aftertreatment system for an internal combustion engine with an exhaust gas system, in which an oxidation catalyst, a metering module for a reducing agent arranged in the flow direction of an exhaust gas of the internal combustion engine downstream of the oxidation catalyst, and an exhaust gas aftertreatment component arranged downstream of the metering module for the selective, catalytic reduction of nitrogen oxides. It is provided that an electrically heatable exhaust gas mixer is arranged downstream of the dosing module and upstream of the exhaust gas aftertreatment component for the selective, catalytic reduction of nitrogen oxides, an injection nozzle of the dosing module being arranged such that the liquid drops of the reducing agent hit the electrically heatable exhaust gas mixer. Through the heatable exhaust gas mixer and the direct impact of the reducing agent on the heatable exhaust gas mixer, the atomization can be improved and the evaporation of the reducing agent can be improved. In addition, the exhaust gas duct downstream of the electrically heatable exhaust gas mixer is heated, whereby the exhaust gas aftertreatment component for the selective, catalytic reduction of nitrogen oxides reaches its operating temperature more quickly.

Zudem können die Schadstoffemissionen minimiert werden, da bereits kurz nach dem Kaltstart gute Konvertierungsraten für die limitierten Abgaskomponenten erreicht werden. Besonders wirkungsvoll ist das vorgeschlagene Abgasnachbehandlungssystem in Bezug auf die Stickoxid-Emissionen, da durch das Aufheizen des Oxidationskatalysators das Verhältnis von Stickstoffmonoxid NO zu Stickstoffdioxid NO2 verbessert wird und durch das Aufheizen der Abgasanlage stromabwärts des Oxidationskatalysators schneller eine Betriebstemperatur der Abgasnachbehandlungskomponente zur selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden erreicht wird. Somit kann das Reduktionsmittel, insbesondere eine wässrige Harnstofflösung, zeitnaher nach dem Kaltstart eindosiert werden, wodurch die Effizienz in der Konvertierung von Stickoxiden gesteigert werden kann. Der Oxidationskatalysator kann eine Speicherkomponente zur zumindest zeitlich begrenzten Einspeicherung von Stickoxiden aufweisen, um insbesondere in der Kaltstartphase, in welcher die Light-Off-Temperatur noch nicht erreicht ist, die Stickoxid-Emissionen zu minimieren.In addition, pollutant emissions can be minimized, since good conversion rates for the limited exhaust gas components are achieved shortly after the cold start. The proposed exhaust gas aftertreatment system is particularly effective in terms of nitrogen oxide emissions, since the ratio of nitrogen monoxide NO to nitrogen dioxide NO 2 is improved by heating the oxidation catalyst and by heating the exhaust system downstream of the Oxidation catalyst faster an operating temperature of the exhaust gas aftertreatment component for the selective, catalytic reduction of nitrogen oxides is reached. The reducing agent, in particular an aqueous urea solution, can thus be metered in sooner after the cold start, as a result of which the efficiency in the conversion of nitrogen oxides can be increased. The oxidation catalytic converter can have a storage component for the storage of nitrogen oxides, at least for a limited time, in order to minimize nitrogen oxide emissions, in particular in the cold start phase, in which the light-off temperature has not yet been reached.

Durch die in den abhängigen Ansprüchen aufgeführten Merkmale sind vorteilhafte Verbesserungen und nicht triviale Weiterentwicklungen des im unabhängigen Anspruch aufgeführten Abgasnachbehandlungssystems möglich.The features listed in the dependent claims enable advantageous improvements and non-trivial further developments of the exhaust gas aftertreatment system listed in the independent claim.

In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass der elektrisch beheizbare Abgasmischer ein elektrisches Heizelement, insbesondere einen elektrischen Heizwiderstand, umfasst, welches elektrisch mit einer Batterie, insbesondere der Starterbatterie eines Kraftfahrzeuges, verbunden ist.In a preferred embodiment of the invention it is provided that the electrically heatable exhaust gas mixer comprises an electrical heating element, in particular an electrical heating resistor, which is electrically connected to a battery, in particular the starter battery of a motor vehicle.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass sowohl der Oxidationskatalysator als auch die Abgasnachbehandlungskomponente zur selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden in einer motornahen Position in der Abgasanlage angeordnet sind. Unter einer motornahen Position ist in diesem Zusammenhang eine Position zu verstehen, bei der die einlassseitige Stirnfläche der Abgasnachbehandlungskomponente weniger als 80 cm, vorzugsweise weniger als 60 cm von einem Auslass des Verbrennungsmotors entfernt angeordnet ist. Durch die motornahe Position wird ein Aufheizen der Abgasnachbehandlungskomponenten begünstigt, da die Abwärmeverluste über die Wandung des Abgaskanals reduziert werden. Dadurch können der Abgasmischer und die Abgasnachbehandlungskomponenten schneller auf ihre Betriebstemperatur aufgeheizt werden, wodurch die Effizienz der Abgasnachbehandlung verbessert wird. Ferner wird die Gefahr eines Auskühlens unter die Light-Off-Temperatur der Abgasnachbehandlungskomponenten in einer Schwachlastphase oder in einem Schubbetrieb verringert, da auch im Schwachlastbetrieb noch ein hinreichender Wärmeeintrag in die Abgasnachbehandlungskomponente erfolgt, um die Temperatur oberhalb der jeweiligen Light-Off-Temperatur zu halten.In a preferred embodiment of the invention, it is provided that both the oxidation catalyst and the exhaust gas aftertreatment component for the selective, catalytic reduction of nitrogen oxides are arranged in a position in the exhaust system close to the engine. In this context, a position close to the engine is understood to mean a position in which the inlet-side end face of the exhaust gas aftertreatment component is arranged less than 80 cm, preferably less than 60 cm, from an outlet of the internal combustion engine. Due to the position close to the engine, heating of the exhaust gas aftertreatment components is favored, since the waste heat losses via the wall of the exhaust gas duct are reduced. As a result, the exhaust gas mixer and the exhaust gas aftertreatment components can be heated to their operating temperature more quickly, which improves the efficiency of the exhaust gas aftertreatment. Furthermore, the risk of cooling below the light-off temperature of the exhaust gas aftertreatment components in a low-load phase or in an overrun mode is reduced, since even in low-load operation there is still sufficient heat input into the exhaust gas aftertreatment component to keep the temperature above the respective light-off temperature .

In einer bevorzugten Ausführungsform des Abgasnachbehandlungssystems ist vorgesehen, dass die Abgasnachbehandlungskomponente zu selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden ein Partikelfilter mit einer Beschichtung zur selektiven, katalytischen Reduktion (SCR-Beschichtung) ist. Ein beschichteter Partikelfilter vereint die Funktionalität eines SCR-Katalysators mit einem Partikelfilter. Dazu lässt sich diese Abgasnachbehandlungskomponente in vorteilhafter Weise motornah anordnen, sodass sowohl das Aufheizen nach einem Kaltstart als auch das Aufheizen zur Regeneration des Partikelfilters durch die geringeren Wärmeverluste über die Wandung des Abgaskanals erleichtert werden. Zusätzlich kann stromabwärts des Partikelfilters mit der SCR-Beschichtung, insbesondere in einer Unterbodenposition eines Kraftfahrzeuges, ein weiterer SCR-Katalysator angeordnet sein. Vorzugsweise ist diesem weiteren SCR-Katalysator dann ein weiteres Dosierelement vorgeschaltet, um zwei im Wesentlichen unabhängig voneinander betreibbare Abgasnachbehandlungskomponenten zur selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden bereitzustellen. Dies ermöglicht neben einer Redundanz der SCR-Systeme und/oder einer Erhöhung des Katalysatorvolumens zur selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden auch einen effizienten Einsatz des Reduktionsmittels sowie eine Erweiterung des Betriebsbereichs, in welchem zumindest eine der Abgasnachbehandlungskomponenten zur selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden in einem besonders effizienten Temperaturbereich betrieben werden kann.In a preferred embodiment of the exhaust gas aftertreatment system, it is provided that the exhaust gas aftertreatment component for selective, catalytic reduction of nitrogen oxides is a particle filter with a coating for selective, catalytic reduction (SCR coating). A coated particle filter combines the functionality of an SCR catalytic converter with a particle filter. For this purpose, this exhaust gas aftertreatment component can advantageously be arranged close to the engine, so that both heating up after a cold start and heating up for regeneration of the particle filter are facilitated by the lower heat losses through the wall of the exhaust gas duct. In addition, a further SCR catalytic converter can be arranged downstream of the particle filter with the SCR coating, in particular in an underbody position of a motor vehicle. A further metering element is then preferably connected upstream of this further SCR catalytic converter in order to provide two exhaust gas aftertreatment components which can be operated essentially independently of one another for the selective, catalytic reduction of nitrogen oxides. In addition to redundancy of the SCR systems and / or an increase in the catalyst volume for the selective, catalytic reduction of nitrogen oxides, this also enables efficient use of the reducing agent and an expansion of the operating range in which at least one of the exhaust gas treatment components for the selective, catalytic reduction of nitrogen oxides in one particularly efficient temperature range can be operated.

Alternativ ist mit Vorteil vorgesehen, dass die Abgasnachbehandlungskomponente zur selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden ein SCR-Katalysator ist. Durch einen SCR-Katalysator ist ebenfalls eine effiziente Reduktion der Stickoxide möglich. Dabei ist ein SCR-Katalysator kostengünstiger als ein Partikelfilter mit SCR-Beschichtung, wodurch sich die Kosten für das Abgasnachbehandlungssystem reduzieren lassen.Alternatively, it is advantageously provided that the exhaust gas aftertreatment component for the selective, catalytic reduction of nitrogen oxides is an SCR catalytic converter. An SCR catalytic converter also enables an efficient reduction of nitrogen oxides. An SCR catalytic converter is less expensive than a particle filter with an SCR coating, which means that the costs for the exhaust gas aftertreatment system can be reduced.

Besonders bevorzugt ist dabei, wenn stromabwärts des SCR-Katalysators, insbesondere in einer Unterbodenposition eines Kraftfahrzeuges, ein Partikelfilter angeordnet ist. Dadurch werden den Konstrukteuren der Abgasanlage zusätzliche Freiheitsgrade ermöglicht, was insbesondere bei eng gepackten Motorräumen die Anordnung der Abgasnachbehandlungskomponenten erleichtert.It is particularly preferred if a particle filter is arranged downstream of the SCR catalytic converter, in particular in an underbody position of a motor vehicle. This gives the designers of the exhaust system additional degrees of freedom, which makes it easier to arrange the exhaust gas aftertreatment components, especially in tightly packed engine compartments.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass der Abgaskanal der Abgasanlage stromabwärts des Oxidationskatalysators und stromaufwärts der Abgasnachbehandlungskomponente zur selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden mindestens ein Umlenkelement aufweist, wobei die Einspritzdüse des Dosiermoduls im Bereich des Umlenkelements angeordnet ist.In a preferred embodiment of the invention it is provided that the exhaust duct of the exhaust system downstream of the oxidation catalytic converter and upstream of the exhaust gas aftertreatment component for the selective, catalytic reduction of nitrogen oxides has at least one deflection element, the injection nozzle of the metering module being arranged in the region of the deflection element.

Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zur Abgasnachbehandlung eines Verbrennungsmotors mit einem erfindungsgemäßen Abgasnachbehandlungssystem vorgeschlagen, welches folgende Schritte umfasst:

  • - Ermitteln einer Temperatur in der Abgasanlage des Verbrennungsmotors,
  • - Vergleichen der ermittelten Temperatur in der Abgasanlage mit einer Schwellentem peratur,
  • - Elektrisches Beheizen des Abgasmischers, wenn die ermittelte Temperatur in der Abgasanlage unterhalb der Schwellentemperatur liegt,
  • - Eindosieren von Reduktionsmittel in die Abgasanlage, wobei das Reduktionsmittel an der Oberfläche des elektrisch beheizbaren Abgasmischers verdampft.
The invention relates to a method for exhaust gas aftertreatment of an internal combustion engine with an inventive one Proposed exhaust gas aftertreatment system, which comprises the following steps:
  • Determining a temperature in the exhaust system of the internal combustion engine,
  • - comparing the temperature determined in the exhaust system with a threshold temperature,
  • - electrical heating of the exhaust gas mixer if the temperature determined in the exhaust system is below the threshold temperature,
  • - Dosing of reducing agent into the exhaust system, the reducing agent evaporating on the surface of the electrically heated exhaust mixer.

Durch ein erfindungsgemäßes Verfahren kann das Zeitintervall verkürzt werden, in welchem nach einem Kaltstart eines Verbrennungsmotors keine effiziente Konvertierung der Schadstoffe möglich ist. Durch das Erhitzen des Abgasmischers und das Einspritzen des Reduktionsmittels direkt auf den erhitzten Abgasmischer wird das Verdampfen des Reduktionsmittels unterstützt, wodurch die Vermischung von Reduktionsmittel und Abgasstrom des Verbrennungsmotors verbessert wird. Nachdem der Oxidationskatalysator seine Light-Off-Temperatur erreicht hat, wird zudem das Verhältnis von Stickstoffmonoxid zu Stickstoffdioxid verbessert, sodass die Konvertierungsrate für die selektive, katalytische Reduktion gesteigert werden kann. Zudem heizt der elektrisch beheizbare Abgasmischer auch den Abgasstrom stromabwärts des Abgasmischers auf, wodurch die Abgasnachbehandlungskomponente zur selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden schneller ihre Betriebstemperatur erreicht, ab welcher eine effiziente Reduktion von Stickoxiden möglich ist.A method according to the invention can shorten the time interval in which an efficient conversion of the pollutants is not possible after a cold start of an internal combustion engine. By heating the exhaust gas mixer and injecting the reducing agent directly onto the heated exhaust gas mixer, the evaporation of the reducing agent is supported, as a result of which the mixing of the reducing agent and the exhaust gas flow of the internal combustion engine is improved. After the oxidation catalytic converter has reached its light-off temperature, the ratio of nitrogen monoxide to nitrogen dioxide is also improved, so that the conversion rate for the selective, catalytic reduction can be increased. In addition, the electrically heatable exhaust gas mixer also heats the exhaust gas flow downstream of the exhaust gas mixer, as a result of which the exhaust gas aftertreatment component for the selective, catalytic reduction of nitrogen oxides reaches its operating temperature faster, from which an efficient reduction of nitrogen oxides is possible.

In einer Verbesserung des Verfahrens ist vorgesehen, dass das Reduktionsmittel wässrige Harnstofflösung ist, wobei mittels Thermolyse und Hydrolyse aus der wässrigen Harnstofflösung Ammoniak für die selektive, katalytische Reduktion von Stickoxiden gewonnen wird. Wässrige Harnstofflösung ist ein bekanntes und weit verbreitetes Reduktionsmittel für die selektive, katalytische Reduktion von Stickoxiden. Um diese Harnstofflösung für den katalytischen Prozess nutzen zu können, muss die Harnstofflösung verdampft und Ammoniak aus der Harnstofflösung freigesetzt werden. Dies erfolgt mittels Thermolyse und Hydrolyse.An improvement of the method provides that the reducing agent is an aqueous urea solution, ammonia being obtained from the aqueous urea solution by means of thermolysis and hydrolysis for the selective, catalytic reduction of nitrogen oxides. Aqueous urea solution is a well-known and widely used reducing agent for the selective, catalytic reduction of nitrogen oxides. In order to be able to use this urea solution for the catalytic process, the urea solution must be evaporated and ammonia released from the urea solution. This is done by means of thermolysis and hydrolysis.

In einer weiteren Verbesserung des Verfahrens ist vorgesehen, dass die Eindosierung des Reduktionsmittels erst dann aktiviert wird, wenn der elektrisch beheizbare Abgasmischer eine Schwellentemperatur erreicht hat. Liegt die Temperatur unterhalb dieser Schwellentemperatur, so können in der Abgasnachbehandlungskomponente zur selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden noch keine signifikanten Umsatzraten generiert werden. Dies würde zu einer erhöhten Ammoniak-Emission führen, wenn das Reduktionsmittel die entsprechende Abgasnachbehandlungskomponente ungenutzt durchströmt. Daher sollte die Eindosierung erst dann beginnen, wenn sowohl das Verdampfen der Harnstofflösung als auch eine entsprechende Temperatur der Abgasnachbehandlungskomponente zu selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden erreicht ist.Another improvement of the method provides that the metering in of the reducing agent is only activated when the electrically heatable exhaust gas mixer has reached a threshold temperature. If the temperature is below this threshold temperature, no significant conversion rates can yet be generated in the exhaust gas aftertreatment component for the selective, catalytic reduction of nitrogen oxides. This would lead to increased ammonia emissions if the reducing agent flows unused through the corresponding exhaust gas aftertreatment component. The metering should therefore only begin when both the evaporation of the urea solution and a corresponding temperature of the exhaust gas aftertreatment component for selective, catalytic reduction of nitrogen oxides has been reached.

Besonders bevorzugt ist dabei, wenn die Schwellentemperatur des Abgasmischers im Bereich von 150°C bis 250°C, vorzugsweise im Bereich zwischen 180°C und 220°C liegt.It is particularly preferred if the threshold temperature of the exhaust gas mixer is in the range from 150 ° C. to 250 ° C., preferably in the range between 180 ° C. and 220 ° C.

In einer bevorzugten Ausführungsvariante des Verfahrens ist vorgesehen, dass das elektrische Beheizen des Abgasmischers abgeschaltet wird, wenn die Abgastemperatur oder die Leistung des Verbrennungsmotors einen Schwellenwert übersteigen. Übersteigt die Abgastemperatur eine kritische Temperatur von etwas 450°C, so kommt es zu einer thermischen Zersetzung des aus der wässrigen Harnstofflösung gewonnenen Ammoniaks. Dadurch sinken die Konvertierungsraten und die Wirksamkeit der selektiven, katalytischen Reduktion ist eingeschränkt. Daher ist es zielführend, bei hohen Abgastemperaturen oder hohen Leistungen des Verbrennungsmotors, welche zu hohen Abgastemperaturen führen, das elektrische Beheizen des Abgasmischers einzustellen, um diesen Prozess nicht noch weiter zu fördern. Zudem wird bei betriebswarmem Verbrennungsmotor auch ohne ein zusätzliches Beheizen des Abgasmischers eine hinreichende Aufbereitung der wässrigen Harnstofflösung vor Eintritt in die Abgasnachbehandlungskomponente zur selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden erreicht, sodass ein elektrisches Beheizen keinen Zusatznutzen liefert und die Energieeffizienz des Verbrennungsmotors senkt.
Die verschiedenen in dieser Anmeldung genannten Ausführungsformen der Erfindung sind, sofern im Einzelfall nicht anders ausgeführt, mit Vorteil miteinander kombinierbar.
In a preferred embodiment variant of the method it is provided that the electrical heating of the exhaust gas mixer is switched off when the exhaust gas temperature or the output of the internal combustion engine exceed a threshold value. If the exhaust gas temperature exceeds a critical temperature of approximately 450 ° C., the ammonia obtained from the aqueous urea solution is thermally decomposed. This reduces the conversion rates and the effectiveness of the selective, catalytic reduction is limited. It is therefore expedient to set the electric heating of the exhaust gas mixer at high exhaust gas temperatures or high outputs of the internal combustion engine, which lead to high exhaust gas temperatures, in order not to further promote this process. In addition, in the case of a combustion engine that is at operating temperature, the aqueous urea solution is adequately prepared for entry into the exhaust gas aftertreatment component for selective, catalytic reduction of nitrogen oxides even without additional heating of the exhaust gas mixer, so that electric heating does not provide any additional benefit and reduces the energy efficiency of the internal combustion engine.
The various embodiments of the invention mentioned in this application can be combined with one another, if not specified otherwise in the individual case.

Die Erfindung wird nachfolgend in Ausführungsbeispielen anhand der zugehörigen Zeichnungen erläutert. Gleiche Bauteile oder Bauteile mit gleicher Funktion sind dabei in den unterschiedlichen Figuren mit den gleichen Bezugsziffern gekennzeichnet. Es zeigen:

  • 1 ein Ausführungsbeispiel für einen Verbrennungsmotor mit einem erfindungsgemäßen Abgasnachbehandlungssystem; und
  • 2 ein Ablaufdiagramm zur Durchführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens zur Abgasnachbehandlung eines Verbrennungsmotors mit einem solchen Abgasnachbehandlungssystem.
The invention is explained below in exemplary embodiments with reference to the accompanying drawings. The same components or components with the same function are identified in the different figures with the same reference numbers. Show it:
  • 1 an embodiment of an internal combustion engine with an exhaust gas aftertreatment system according to the invention; and
  • 2nd a flowchart for performing an inventive method for exhaust aftertreatment of an internal combustion engine with such an exhaust aftertreatment system.

1 zeigt die schematische Darstellung eines Verbrennungsmotors 10, welcher mit seinem Auslass 16 mit einer Abgasanlage 20 verbunden ist. Der Verbrennungsmotor 10 ist in diesem Ausführungsbeispiel ein direkteinspritzender Dieselmotor und weist mehrere Brennräume 12 auf. An den Brennräumen 12 ist jeweils ein Kraftstoffinjektor 14 zur Einspritzung eines Kraftstoffes in den jeweiligen Brennraum 12 angeordnet. Der Verbrennungsmotor 10 kann ferner eine Hochdruck-Abgasrückführung umfassen, über welche ein Abgas des Verbrennungsmotors 10 von dem Auslass 16 zu einem Einlass des Verbrennungsmotors 10 zurückgeführt werden kann. An den Brennräumen 12 sind Einlassventile und Auslassventile angeordnet, mit welchen eine fluidische Verbindung vom Ansaugtrakt zu den Brennräumen 12 oder von den Brennräumen 12 zur Abgasanlage 20 geöffnet oder verschlossen werden kann. 1 shows the schematic representation of an internal combustion engine 10th which with its outlet 16 with an exhaust system 20th connected is. The internal combustion engine 10th is a direct injection diesel engine in this embodiment and has several combustion chambers 12th on. At the combustion chambers 12th is a fuel injector 14 for injecting a fuel into the respective combustion chamber 12th arranged. The internal combustion engine 10th may further comprise a high-pressure exhaust gas recirculation, via which an exhaust gas of the internal combustion engine 10th from the outlet 16 to an inlet of the internal combustion engine 10th can be traced back. At the combustion chambers 12th Inlet valves and outlet valves are arranged, with which a fluid connection from the intake tract to the combustion chambers 12th or from the combustion chambers 12th to the exhaust system 20th can be opened or closed.

Die Abgasanlage 20 umfasst einen Abgaskanal 22, in welchem in Strömungsrichtung eines Abgases des Verbrennungsmotors 10 durch den Abgaskanal 22 eine Turbine 24 eines Abgasturboladers 18 und stromabwärts der Turbine 24 als erste Komponente der Abgasnachbehandlung ein Oxidationskatalysator 26 angeordnet sind. Der Abgasturbolader 18 ist vorzugsweise als Abgasturbolader 18 mit variabler Turbinengeometrie ausgeführt. Dazu sind einem Turbinenrad der Turbine 24 verstellbare Leitschaufeln vorgeschaltet, über welche die Anströmung des Abgases auf die Schaufeln der Turbine 24 variiert werden kann. Stromabwärts des Oxidationskatalysators 26 ist ein Partikelfilter 32 mit einer Beschichtung 34 zur selektiven katalytischen Reduktion von Stickoxiden angeordnet. Alternativ können auch ein Partikelfilter 32 und ein SCR-Katalysator 36 als zwei getrennte Bauteile vorgesehen sein. Stromabwärts des Oxidationskatalysators 26 und stromaufwärts des Partikelfilters 32 weist der Abgaskanal 22 ein erstes Umlenkelement 52 und ein zweiten Umlenkelement 54 auf, mit welchem der Abgasstrom um jeweils etwa 90° umgelenkt wird. Im Bereich der Umlenkelemente 52, 54 ist eine Einspritzdüse 38 eines Dosiermoduls 30 zum Einbringen eines Reduktionsmittels 28, insbesondere von wässriger Harnstofflösung, in den Abgaskanal 22 vorgesehen. Stromabwärts des Dosiermoduls 30 und stromaufwärts der Abgasnachbehandlungskomponente 32, 34, 36 zur selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden ist ein elektrisch beheizbarer Abgasmischer 40 im Abgaskanal 22 angeordnet. Der Abgasmischer 40 ist über entsprechende Befestigungselemente an der Abgaskanalwand 56 des Abgaskanals 22 fixiert. Der elektrisch beheizbare Abgasmischer 40 weist ein elektrisches Heizelement 42, insbesondere einen elektrischen Heizwiderstand, auf, welcher über entsprechende Stromleitungen mit einer Batterie 58, insbesondere der Starterbatterie eines Kraftfahrzeuges, verbunden ist.The exhaust system 20th includes an exhaust duct 22 , in which in the flow direction of an exhaust gas of the internal combustion engine 10th through the exhaust duct 22 a turbine 24th of an exhaust gas turbocharger 18th and downstream of the turbine 24th an oxidation catalytic converter as the first component of exhaust gas aftertreatment 26 are arranged. The exhaust gas turbocharger 18th is preferably used as an exhaust gas turbocharger 18th designed with variable turbine geometry. For this are a turbine wheel of the turbine 24th adjustable guide vanes upstream, through which the flow of the exhaust gas onto the blades of the turbine 24th can be varied. Downstream of the oxidation catalyst 26 is a particle filter 32 with a coating 34 arranged for the selective catalytic reduction of nitrogen oxides. Alternatively, you can also use a particle filter 32 and an SCR catalyst 36 be provided as two separate components. Downstream of the oxidation catalyst 26 and upstream of the particulate filter 32 points the exhaust duct 22 a first deflecting element 52 and a second deflecting element 54 with which the exhaust gas flow is deflected by about 90 °. In the area of the deflection elements 52 , 54 is an injector 38 a dosing module 30th for introducing a reducing agent 28 , especially of aqueous urea solution, in the exhaust duct 22 intended. Downstream of the dosing module 30th and upstream of the exhaust aftertreatment component 32 , 34 , 36 An electrically heatable exhaust gas mixer is used for the selective, catalytic reduction of nitrogen oxides 40 in the exhaust duct 22 arranged. The exhaust mixer 40 is via appropriate fasteners on the exhaust duct wall 56 of the exhaust duct 22 fixed. The electrically heated exhaust mixer 40 has an electric heating element 42 , in particular an electrical heating resistor, which is connected to a battery via corresponding power lines 58 , in particular the starter battery of a motor vehicle, is connected.

Stromabwärts des Partikelfilters 32 mit der SCR-Beschichtung 34 kann ein NOx-Sensor 46 vorgesehen sein, mit welchem die Wirksamkeit der SCR-Beschichtung 34 des Partikelfilters 32 im Rahmen einer On-Board-Diagnose überprüft werden kann. Ferner kann durch den NOx-Sensor 46 die Menge des eindosierten Reduktionsmittels 28 geregelt werden, um eine Überdosierung oder Minderdosierung von Reduktionsmittel 28 zu vermeiden und die Effizienz des Reduktionsmitteleinsatzes weiter zu verbessern. Ferner ist am Partikelfilter 32 ein Differenzdrucksensor 48 vorgesehen, mit welchem die Rußbeladung des Partikelfilters 32 überwacht wird und bei Überschreiten einer Beladungsschwelle eine Regeneration des Partikelfilters 32 eingeleitet wird. Ferner kann im Abgaskanal 22 ein Temperatursensor 44 vorgesehen sein, um die Temperatur der Abgasnachbehandlungskomponenten 26, 32, 36 zu überwachen und die Verbrennung des Verbrennungsmotors 10 sowie die Eindosierung von Reduktionsmittel 28 so zu steuern, dass die Abgasnachbehandlungskomponenten 26, 32, 36 in einem möglichst effizienten Temperaturbereich betrieben werden.Downstream of the particle filter 32 with the SCR coating 34 can be a NOx sensor 46 be provided with which the effectiveness of the SCR coating 34 of the particle filter 32 can be checked as part of an on-board diagnosis. Furthermore, by the NOx sensor 46 the amount of the reducing agent metered in 28 be regulated to overdose or underdose of reducing agent 28 to avoid and further improve the efficiency of the use of reducing agents. Also on the particle filter 32 a differential pressure sensor 48 provided with which the soot loading of the particle filter 32 is monitored and if a loading threshold is exceeded, regeneration of the particle filter 32 is initiated. Furthermore, in the exhaust duct 22 a temperature sensor 44 be provided to the temperature of the exhaust aftertreatment components 26 , 32 , 36 monitor and combustion of the internal combustion engine 10th and the metering of reducing agents 28 to control the exhaust aftertreatment components 26 , 32 , 36 be operated in the most efficient temperature range possible.

In 2 ist ein Ablaufdiagramm für ein Verfahren zur Abgasnachbehandlung eines Verbrennungsmotors 10 mit einem solchen Abgasnachbehandlungssystem dargestellt. In einem ersten Verfahrensschritt <100> wird eine Temperatur TES in der Abgasanlage 20 des Verbrennungsmotors 10 ermittelt. Dies kann insbesondere die Abgastemperatur TEG oder die Temperatur einer der Abgasnachbehandlungskomponenten 26, 32, 36 oder des Abgasmischers 40 sein. In einem zweiten Verfahrensschritt <110> wird die ermittelte Temperatur TES in der Abgasanlage 20 mit einer ersten Schwellentemperatur TS1 verglichen. Liegt die Temperatur TES unterhalb dieser Schwellentemperatur TS1 , erfolgt in einem Verfahrensschritt <120> eine Aktivierung des elektrischen Heizelements 42 in dem Abgasmischer 40, wobei der Abgasmischer auf eine Betriebstemperatur von mindestens 150°C, vorzugsweise von mindestens 200°C aufgeheizt wird. Haben der Oxidationskatalysator 26, der Abgasmischer 40 und die Abgasnachbehandlungskomponente 32, 34, 36 zur selektiven, katalytischen Reduktion ihre Betriebstemperatur erreicht, ab welcher eine effiziente Umsetzung der Stickoxide zu erwarten ist, wird in einem Verfahrensschritt <130> das Reduktionsmittel 28 in den Abgaskanal 22 eingespritzt, wobei das Reduktionsmittel 28 an der Oberfläche des elektrisch beheizbaren Abgasmischers 40 verdampft. Bevorzugt erfolgt die Eindosierung des Reduktionsmittels erst dann, wenn der elektrisch beheizbare Abgasmischer 40 und die Abgasnachbehandlungskomponenten zur selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden jeweils ihre Betriebstemperatur erreicht haben, um einen Anstieg der Ammoniakemissionen zu vermeiden. Hat der Verbrennungsmotor eine bestimmte Betriebstemperatur erreicht, welche insbesondere durch eine im Wesentlichen konstante Kühlmitteltemperatur von etwa 90 - 100°C gekennzeichnet ist, kann das elektrische Heizelement 42 in dem Abgasmischer 40 in einem Verfahrensschritt <140> wieder deaktiviert werden. Alternativ kann eine Deaktivierung erfolgen, wenn die Abgasnachbehandlungskomponenten 26, 32, 36 bestimmte Schwellentemperaturen überschritten haben.In 2nd FIG. 10 is a flowchart for a method for exhaust gas aftertreatment of an internal combustion engine 10th represented with such an exhaust gas aftertreatment system. In a first step <100> becomes a temperature T ES in the exhaust system 20th of the internal combustion engine 10th determined. This can be the exhaust gas temperature in particular T EG or the temperature of one of the exhaust aftertreatment components 26 , 32 , 36 or the exhaust mixer 40 be. In a second step <110> becomes the determined temperature T ES in the exhaust system 20th with a first threshold temperature T S1 compared. Is the temperature T ES below this threshold temperature T S1 , takes place in one process step <120> activation of the electric heating element 42 in the exhaust mixer 40 , wherein the exhaust gas mixer is heated to an operating temperature of at least 150 ° C, preferably at least 200 ° C. Do the oxidation catalyst 26 , the exhaust mixer 40 and the exhaust aftertreatment component 32 , 34 , 36 For selective, catalytic reduction, their operating temperature, from which an efficient conversion of the nitrogen oxides can be expected, is reached in one process step <130> the reducing agent 28 in the exhaust duct 22 injected, the reducing agent 28 on the surface of the electrically heated exhaust mixer 40 evaporates. The reducing agent is preferably metered in only when the electrically heatable exhaust gas mixer 40 and the exhaust gas aftertreatment components for the selective, catalytic reduction of nitrogen oxides have each reached their operating temperature in order to avoid an increase in ammonia emissions. If the internal combustion engine has reached a certain operating temperature, which is characterized in particular by an essentially constant coolant temperature of approximately 90-100 ° C., the electrical heating element can 42 in the exhaust mixer 40 in one process step <140> be deactivated again. Alternatively, deactivation can take place when the exhaust gas aftertreatment components 26 , 32 , 36 have exceeded certain threshold temperatures.

Haben sämtliche Komponenten zur Abgasnachbehandlung 26, 32, 36 und der Abgasmischer 40 ihre Betriebstemperatur erreicht, besteht nun primär das Ziel darin, dieses Temperaturniveau durch geeignete Maßnahmen zu erhalten. Als Maßnahmen zum Halten des Temperaturniveaus können insbesondere eine interne Abgasrückführung oder die Weiternutzung der Abgasenergie durch eine Abgaswärmekopplung eingeleitet werden. Alternativ oder zusätzlich ist es möglich, die Temperaturin der Frischluft im Ansaugtrakt stromabwärts eines Ladeluftkühlers anzuheben.Have all components for exhaust gas aftertreatment 26 , 32 , 36 and the exhaust mixer 40 their operating temperature has been reached, the primary goal is to maintain this temperature level through suitable measures. As measures for maintaining the temperature level, in particular an internal exhaust gas recirculation or the further use of the exhaust gas energy by an exhaust gas heat coupling can be initiated. Alternatively or additionally, it is possible to raise the temperature in the fresh air in the intake tract downstream of an intercooler.

Im Falle eines Auskühlens des Abgasmischers 40 kann das elektrische Heizelement 42 wieder aktiviert werden, um die Verdunstung und Aufbereitung des Reduktionsmittels 28 zu verbessern.In the event of the exhaust gas mixer cooling down 40 can the electric heating element 42 can be reactivated to the evaporation and treatment of the reducing agent 28 to improve.

BezugszeichenlisteReference list

1010th
VerbrennungsmotorInternal combustion engine
1212th
BrennraumCombustion chamber
1414
KraftstoffinjektorFuel injector
1616
AuslassOutlet
1818th
Abgasturbolader Exhaust gas turbocharger
2020th
AbgasanlageExhaust system
2222
AbgaskanalExhaust duct
2424th
Turbineturbine
2626
OxidationskatalysatorOxidation catalyst
2828
Reduktionsmittel Reducing agent
3030th
DosiermodulDosing module
3232
PartikelfilterParticle filter
3434
SCR-BeschichtungSCR coating
3636
SCR-KatalysatorSCR catalytic converter
3838
Einspritzdüse Injector
4040
AbgasmischerExhaust mixer
4242
elektrisches Heizelementelectric heating element
4444
TemperatursensorTemperature sensor
4646
NOx-SensorNOx sensor
4848
Differenzdrucksensor Differential pressure sensor
5050
MotorsteuergerätEngine control unit
5252
erstes Umlenkelementfirst deflecting element
5454
zweites Umlenkelementsecond deflecting element
5656
AbgaskanalwandExhaust duct wall
5858
Batterie battery
TT
Temperaturtemperature
TEG T EG
AbgastemperaturExhaust gas temperature
TES T ES
Temperatur in der AbgasanlageTemperature in the exhaust system
TLO T LO
Light-Off-Temperatur des OxidationskatalysatorsLight-off temperature of the oxidation catalytic converter
TM T M
Temperatur des AbgasmischersExhaust mixer temperature
TS1 T S1
SchwellentemperaturThreshold temperature
TS2 T S2
zweite Schwellentemperatursecond threshold temperature

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG QUOTES INCLUDE IN THE DESCRIPTION

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Zitierte PatentliteraturPatent literature cited

  • DE 102012006365 A1 [0004]DE 102012006365 A1 [0004]
  • EP 894523 A1 [0005]EP 894523 A1 [0005]

Claims (10)

Abgasnachbehandlungssystem für einen Verbrennungsmotor (10), mit einer Abgasanlage (20), in welcher ein Oxidationskatalysator (26), ein in Strömungsrichtung eines Abgases des Verbrennungsmotors (10) stromabwärts des Oxidationskatalysators (26) angeordnetes Dosiermodul (30) für ein Reduktionsmittel (28) und stromabwärts des Dosiermoduls (30) eine Abgasnachbehandlungskomponente (32, 34, 36) zur selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass stromabwärts des Dosiermoduls (30) und stromaufwärts der Abgasnachbehandlungskomponente (32, 34, 36) zur selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden (32, 34, 36) ein elektrisch beheizbarer Abgasmischer (40) angeordnet ist, wobei eine Einspritzdüse (38) des Dosiermoduls (30) derart angeordnet ist, dass die Flüssigkeitstropfen des Reduktionsmittels (28) auf den elektrisch beheizbaren Abgasmischer (40) auftreffen.Exhaust gas aftertreatment system for an internal combustion engine (10), with an exhaust system (20) in which an oxidation catalyst (26), a metering module (30) for a reducing agent (28) arranged downstream of the oxidation catalyst (26) in the flow direction of an exhaust gas of the internal combustion engine (26) and downstream of the metering module (30) there are an exhaust gas aftertreatment component (32, 34, 36) for the selective, catalytic reduction of nitrogen oxides, characterized in that downstream of the metering module (30) and upstream of the exhaust gas aftertreatment component (32, 34, 36) for selective, an electrically heatable exhaust gas mixer (40) is arranged catalytically reducing nitrogen oxides (32, 34, 36), an injection nozzle (38) of the metering module (30) being arranged such that the liquid drops of the reducing agent (28) onto the electrically heatable exhaust gas mixer ( 40) hit. Abgasnachbehandlungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der elektrisch beheizbare Abgasmischer (40) ein elektrisches Heizelement (42) umfasst, welches elektrisch mit einer Batterie (58) verbunden ist.Exhaust aftertreatment system after Claim 1 , characterized in that the electrically heatable exhaust gas mixer (40) comprises an electrical heating element (42) which is electrically connected to a battery (58). Abgasnachbehandlungssystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Oxidationskatalysator (26) und die Abgasnachbehandlungskomponente (32, 34, 36) zur selektiven, katalytischen Reduktion in einer motornahen Position in der Abgasanlage (20) angeordnet sind.Exhaust aftertreatment system after Claim 1 or 2nd , characterized in that the oxidation catalyst (26) and the exhaust gas aftertreatment component (32, 34, 36) for selective, catalytic reduction are arranged in a position close to the engine in the exhaust system (20). Abgasnachbehandlungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Abgasnachbehandlungskomponente (32, 34, 36) zur selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden ein Partikelfilter (32) mit einer Beschichtung (34) zur selektiven, katalytischen Reduktion oder ein SCR-Katalysator (36) ist.Exhaust aftertreatment system according to one of the Claims 1 to 3rd , characterized in that the exhaust gas aftertreatment component (32, 34, 36) for the selective, catalytic reduction of nitrogen oxides is a particle filter (32) with a coating (34) for the selective, catalytic reduction or an SCR catalytic converter (36). Abgasnachbehandlungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Abgaskanal (22) der Abgasanlage (20) stromabwärts des Oxidationskatalysators (26) und stromaufwärts der Abgasnachbehandlungskomponente (32, 34, 36) zur selektiven, katalytischen Reduktion von Stickoxiden mindestens ein Umlenkelement (52, 54) aufweist, wobei die Einspritzdüse des Dosiermoduls (30) im Bereich des Umlenkelements (52, 54) angeordnet ist.Exhaust aftertreatment system according to one of the Claims 1 to 3rd , characterized in that the exhaust duct (22) of the exhaust system (20) downstream of the oxidation catalyst (26) and upstream of the exhaust gas aftertreatment component (32, 34, 36) for the selective, catalytic reduction of nitrogen oxides has at least one deflection element (52, 54), wherein the injection nozzle of the metering module (30) is arranged in the region of the deflecting element (52, 54). Verfahren zur Abgasnachbehandlung eines Verbrennungsmotors (10), mit einem Abgasnachbehandlungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, umfassend folgende Schritte: - Ermitteln einer Temperatur (TES) in der Abgasanlage (20) des Verbrennungsmotors (10), - Vergleichen der ermittelten Temperatur (TES) in der Abgasanlage (20) mit einer Schwellentemperatur (TS1), - Elektrisches Beheizen des Abgasmischers (40), wenn die ermittelte Temperatur in der Abgasanlage (TES) unterhalb der Schwellentemperatur (TS1) liegt, - Eindosieren von Reduktionsmittel (28), wobei das Reduktionsmittel (28) an der Oberfläche des elektrisch beheizbaren Abgasmischers (40) verdampft.Method for exhaust gas aftertreatment of an internal combustion engine (10), with an exhaust gas aftertreatment system according to one of the Claims 1 to 5 , comprising the following steps: - determining a temperature (T ES ) in the exhaust system (20) of the internal combustion engine (10), - comparing the determined temperature (T ES ) in the exhaust system (20) with a threshold temperature (T S1 ), - electrical Heating the exhaust gas mixer (40) when the temperature determined in the exhaust gas system (T ES ) is below the threshold temperature (T S1 ), - reducing agent (28) is metered in, the reducing agent (28) being on the surface of the electrically heatable exhaust gas mixer (40 ) evaporates. Verfahren zur Abgasnachbehandlung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Reduktionsmittel (28) wässrige Harnstofflösung ist, wobei mittels Thermolyse und Hydrolyse aus der wässrigen Harnstofflösung Ammoniak für die selektive, katalytische Reduktion von Stickoxiden gewonnen wird.Exhaust gas aftertreatment process after Claim 6 , characterized in that the reducing agent (28) is an aqueous urea solution, ammonia being obtained from the aqueous urea solution by means of thermolysis and hydrolysis for the selective, catalytic reduction of nitrogen oxides. Verfahren zur Abgasnachbehandlung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Eindosierung des Reduktionsmittels (28) erst dann aktiviert wird, wenn der elektrisch beheizbare Abgasmischer (40) eine Schwellentemperatur (TS2) erreicht hat.Exhaust gas aftertreatment process after Claim 5 or 6 , characterized in that the metering of the reducing agent (28) is only activated when the electrically heatable exhaust gas mixer (40) has reached a threshold temperature (T S2 ). Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwellentemperatur (TS2) im Bereich von 150°C bis 250°C liegt.Procedure according to Claim 8 , characterized in that the threshold temperature (T S2 ) is in the range from 150 ° C to 250 ° C. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das elektrische Beheizen des Abgasmischers (40) abgeschaltet wird, wenn die Abgastemperatur (TEG) oder die Leistung des Verbrennungsmotors (10) einen Schwellenwert übersteigt.Procedure according to one of the Claims 6 to 9 , characterized in that the electrical heating of the exhaust gas mixer (40) is switched off when the exhaust gas temperature (T EG ) or the output of the internal combustion engine (10) exceeds a threshold value.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115263506A (en) * 2022-08-17 2022-11-01 一汽解放汽车有限公司 Engine postprocessor assembly

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0894523A1 (en) 1997-07-28 1999-02-03 Siemens Aktiengesellschaft Static mixer and exhaust duct for a combustion system
DE102012006365A1 (en) 2012-03-27 2012-10-11 Daimler Ag Exhaust system for internal combustion engine of vehicle, comprises dosing device for introducing reducing agent, particularly aqueous urea solution into exhaust gas for exhaust gas treatment
DE102011018181A1 (en) * 2010-04-23 2014-02-13 GM Global Technology Operations LLC (n. d. Ges. d. Staates Delaware) A reconfigurable mixer for an exhaust aftertreatment system and method of using the same
EP2921668A1 (en) * 2014-03-19 2015-09-23 Eberspächer Exhaust Technology GmbH & Co. KG Exhaust gas system
WO2017198601A1 (en) * 2016-05-18 2017-11-23 Volvo Truck Corporation An exhaust gas treatment system with inductive heating and a method for controlling the same
EP3406873A1 (en) * 2017-05-22 2018-11-28 Volkswagen Aktiengesellschaft Exhaust gas processing system for a combustion engine

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0894523A1 (en) 1997-07-28 1999-02-03 Siemens Aktiengesellschaft Static mixer and exhaust duct for a combustion system
DE102011018181A1 (en) * 2010-04-23 2014-02-13 GM Global Technology Operations LLC (n. d. Ges. d. Staates Delaware) A reconfigurable mixer for an exhaust aftertreatment system and method of using the same
DE102012006365A1 (en) 2012-03-27 2012-10-11 Daimler Ag Exhaust system for internal combustion engine of vehicle, comprises dosing device for introducing reducing agent, particularly aqueous urea solution into exhaust gas for exhaust gas treatment
EP2921668A1 (en) * 2014-03-19 2015-09-23 Eberspächer Exhaust Technology GmbH & Co. KG Exhaust gas system
WO2017198601A1 (en) * 2016-05-18 2017-11-23 Volvo Truck Corporation An exhaust gas treatment system with inductive heating and a method for controlling the same
EP3406873A1 (en) * 2017-05-22 2018-11-28 Volkswagen Aktiengesellschaft Exhaust gas processing system for a combustion engine

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115263506A (en) * 2022-08-17 2022-11-01 一汽解放汽车有限公司 Engine postprocessor assembly
CN115263506B (en) * 2022-08-17 2024-02-23 一汽解放汽车有限公司 Engine post-processor assembly

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