DE10250050A1 - Abgasnachbehandlungssystem, insbesondere für einen Dieselmotor - Google Patents
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Abstract
Es wird ein Abgasnachbehandlungssystem mit einem Abgaspartikelfilter (3), einem dem Abgaspartikelfilter nachgeschaltetem Stickoxid-Reduktionskatalysator (7, 8) und einer Reduktionsmittelzugabevorrichtung (17) vorgeschlagen. DOLLAR A Erfindungsgemäß ist das Abgaspartikelfilter (3) als ein poröser zylindrischer Filterkörper mit im wesentlichen radialer Abgaseinströmrichtung in den Filterkörper, einem Filterinnenbereich (26) für gefiltertes Abgas und axialer Abgasausströmrichtung aus dem Filterinnenbereich ausgebildet und über die Reduktionsmittelzugabevorrichtung (17) eine Zugabe von Reduktionsmittel in den Filterinnenbereich (26) vorgesehen. DOLLAR A Anwendung in Kraftfahrzeugen, insbesondere in Nutzfahrzeugen.
Description
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Abgasnachbehandlungssystem mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
- Erfindungsgemäß ist das Abgaspartikelfilter als ein poröser zylindrischer Filterkörper mit im wesentlichen radialer Abgaseinströmrichtung in den Filterkörper, einem Filterinnenbereich für gefiltertes Abgas und axialer Abgasausströmrichtung aus dem Filterinnenbereich gebildet, und über die Reduktionsmittelzugabevorrichtung ist eine Zugabe von Reduktionsmittel in den Filterinnenbereich vorgesehen.
- Der Filterkörper ist als zylindrischer Hohlkörper mit einer porösen Zylinderwand ausgebildet und vorzugsweise so gestaltet, dass gefiltertes Abgas einseitig axial aus dem Filterinnenbereich ausströmen kann. Unter dem Filterinnenbereich wird dabei der mit gefiltertem Abgas erfüllbare Volumenbereich stromauf des ausströmseitigen Filterkörperendes verstanden. Das Wandmaterial des Filterkörpers kann als Tiefenfilter oder als Oberflächenfilter wirken und aus einem beliebigen abgasbeständigen, filterwirksamen, porösen Material, wie beispielweise aus Metallschaum oder Keramikschaum ausgebildet sein. Es kann außerdem zusätzlich auf der Außenseite, der Innenseite oder im porösen Materialinneren mit einer katalytischen Beschichtung versehen sein.
- Als Stickoxid-Reduktionskatalysator kommt jeder Katalysator in Frage, welcher die Reduktion von Stickoxiden mit. einem geeigneten Reduktionsmittel katalysieren kann. Als Reduktionsmittel kann jedes hinsichtlich der Stickoxidreduktion wirksame Reagens eingesetzt werden. Vorzugsweise ist der Stickoxid-Reduktionskatalysator als üblicher SCR-Katalysator auf Vanadiumpentoxid-Basis ausgebildet, und das Reduktionsmittel ist deshalb Ammoniak oder eine Flüssigkeit, aus welcher sich Ammoniak freisetzen lässt. Vorzugsweise wird wässrige Harnstofflösung als Reduktionsmittel verwendet. Entsprechend ist die Reduktionsmittelzugabevorrichtung vorzugsweise als Einspritzdüse ausgebildet.
- Das Partikelfilter und der nachgeschaltete Stickoxid.-Reduktionskatalysator können in getrennten Gehäusen oder in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet sein.
- Durch die Zugabe in den Innenbereich des Filterkörpers wird eine platzsparende konstruktive Lösung mit kurzen Gaswegen erreicht. Dadurch wird eine Abkühlung des Abgases vor der Zugabe des Reduktionsmittels vermieden, so dass günstige thermischen Bedingungen zur Aufbereitung des Reduktionsmittels wie beispielsweise zur Freisetzung des Ammoniaks oder zur Verdampfung vorliegen. Zudem wird durch die Zugebe in den Filterinnenbereich eine gute Gleichverteilung und Homogenisierung des Reduktionsmittels im Abgas erreicht.
- In Ausgestaltung der Erfindung ist der Filterkörper durch paarweise zusammengefasste poröse Filterplattenringe gebildet. Vorzugsweise ist der Filterkörper aus flachen, ringförmigen Sintermetallfilterplatten gebildet, welche wechselweise und paarweise entlang ihres Außenumfanges und entlang ihres inneren Ringumfanges beispielsweise durch eine Schweißnaht fest miteinander verbunden sind. Vorzugsweise weist der Filterkörper an einem Ende eine dichte Endplatte auf, während am anderen Ende eine ringförmige, gasdichte Endplatte angebracht ist, aus deren Öffnung das gefilterte Abgas axial ausströmen kann. Die Filterplattenringe können eine beliebige Form aufweisen, vorzugsweise werden sie jedoch annähernd rund mit einem mittigen Zentralloch ausgeführt. Auf diese Weise wird ein zylindrischer Filterkörper mit einer Form, ähnlich einer Ziehharmonika mit im Längsschnitt gesehen annähernd zickzack förmigen Konturen, gebildet. Dieser zeichnet sich diirch eine große Filterfläche und einen geringen Druckverlust sowie durch eine hohe schalldämpfende Wirkung aus. Dadurch können im Abgasnachbehandlungssystem auf weitere konstruktive Schalldämpfungsmaßnahmen weitgehend verzichtet werden.
- In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind der Stickoxid-Reduktionskatalysator und das Partikelfilter in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet. Dadurch werden mehrfache Abgasanschlüsse vermieden und eine kompakte Bauweise des Abgasnachbehandlungssystems erreicht. Insbesondere im Falle eines aus Sintermetallfilterringen aufgebauten Abgaspartikelfilters wird infolge dessen schalldämpfender Wirkung mit dieser Bauweise ein Abgasschalldämpfer mit Abgasreinigungsfunktion verwirklicht.
- In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind Strömungsleitmittel zur Weiterleitung gefilterten Abgases zum Stickoxid-Reduktionskatalysator vorgesehen, welche ein aus dem Filterinnenbereich des Filterkörpers herausgeführtes Sammelrohr umfassen. Falls der Filterkörper aus Sintermetallfilterringen aufgebaut ist, dient das Sammelrohr zusätzlich zur Abgassammlung und -Weiterleitung der mechanischen Stabilisierung. Die einzelnen Filterplattenringe können sich auf dem Sammelrohr abstützen. Im Filterinnenbereich weist das Sammelrohr vorzugsweise eine gelochte Wandung für den Abgaseintritt auf. Sind der Stickoxid-Reduktionskatalysator und das Partikelfilter in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet, so können ferner eine oder mehrere geeignet im Gehäuse angeordnete Trennwände vorgesehen sein, durch welche das Gehäuse in Kammern unterteilt wird. Die Trennwand bzw. die Trennwände dienen in diesem Fall ebenfalls als Strömungsleitmittel der Weiterleitung gefilterten Abgases zum Stickoxid-Reduktionskatalysator oder dienen in anderer Weise der Abgasströmungsführung im Inneren des Gehäuses und verhindern zugleich eine Rückvermischung.
- In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist im Sammelrohr, ein Katalysatorelement angeordnet. Ein solches Katalysatorelement kann in Abgasströmungsrichtung sowohl im Filterinnenbereich vorzugsweise kurz hinter der Zugabestelle d;s Reduktionsmittels, als auch weiter stromab angeordnet sein. Im Falle von Harnstoff als Reduktionsmittel ist es vorzugsweise als Hydrolysekatalysator ausgebildet, welches die Freisetzung von Ammoniak fördert. Durch die erfindungsgemäße Anordnung des Katalysatorelementes wird eine besonders kompakte und platzsparende Bauform erreicht.
- In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist der Stickoxid-Reduktionskatalysator achsparallel und benachbart zum Sammelrohr angeordnet. Der Stickoxid-Reduktionskatalysator kann in einer solchen Anordnung ein oder mehrere Katalysatorteile umfassen. Bei mehrteilig ausgeführtem Stickoxid-Reduktionskatalysator sind die einzelnen Katalysatorteile vorzugsweise achsparallel um das Sammelrohr herum angeordnet. Durch diese Ausführungsform kann in platzsparender Weise das Volumen des Stickoxid-Reduktionskatalysators vergrößert werden.
- In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist dem Abgaspartikelfilter in Abgasströmungsrichtung ein Oxidationskatalysator vorgeschaltet. Dies kann durch ein separates Katalysatorelement in einem separaten Gehäuse oder in dem Gehäuse, in welchem das Abgaspartikelfilter angeordnet ist, realisiert werden. Der Oxidationskatalysator dient beispielsweise der Oxidation von Kohlenwasserstoffen oder der Oxidation von Stickstoffmonoxid zu Stickstoffdioxid. Letzteres verbessertes das Regenerationsverhalten des Partikelfilters.
- In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind das Abgaspartikelfilter und der Oxidationskatalysator in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet. Durch diese Anordnung wird eine besonders kompakte Baueinheit erhalten.
- In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist eine aus dem Filterinnenbereich herausgeführte Abgasrückführleitung zur Abzweigung eines Teilstroms gefilterten Abgases stromauf der Reduktionsmittelzugabe und zur Rückführung zum Dieselmotor vorgesehen. Durch diese Maßnahme wird erreicht, dass dem Dieselmotor gefiltertes und reduktionsmittelfreies Abgas in der Abgasrückführleitung zugeführt wird. Damit werden Kondensationen in den mit dem rückgeführten Abgas in Kontakt kommenden Bauteilen vermieden.
- Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Zeichnungen und zugehörigen Beispielen näher erläutert. Dabei zeigen:
-
1 ein schematisches Schnittbild einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Abgasreinigungssystems und -
2 ein schematisches Schnittbild einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Abgasreinigungssystems. - In
1 ist schematisch eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Abgasreinigungssystems im Längsschnitt dargestellt. Dieses umfasst im vorliegenden Fall ein Partikelfilter3 und einen aus zwei Wabenkörpermonolithen7 ,8 bestehenden SCR-Katalysator, welche in einem gemeinsamen Gehäuse2 mit einem Eingangsrohr1 und einem Ausströmrohr9 angeordnet sind. Zur Abgasführung sind ein Sammelrohr6 und Trennwände18 ,19 ,20 ,21 im Gehäuse2 vorgesehen. Die Funktionsweise des Abgasreinigungssystems wird nachfolgend anhand der Beschreibung des durch Pfeile schematisch gekennzeichneten Abgasströmungsweges erläutert. - Abgas eines nicht dargestellten Dieselmotors strömt durch das Eingangsrohr
1 in eine Einströmkammer10 des Gehäuses2 . Die Trennwand18 trennt die Einströmkammer10 von einer Partikelfilterkammer11 , in welcher das Partikelfilter3 angeordnet ist, ab. Die Trennwand18 ist längs ihres Umfangs mit dem Gehäuse2 verbunden, weist jedoch lochförmige Durchgänge, vorzugsweise ringsum entlang ihres Randbereichs auf. Diese Durchgänge ermöglichen den Übertritt des in die Einströmkammer10 eingeströmten Abgases in die Partikelfilterkammer11 . Die Trennwand19 begrenzt die andere Stirnseite der Partikelfilterkammer11 und verhindert einen weiteren Übertritt ungefilterten Abgases in den weiter stromab liegenden Gehäuseteil. - Das Partikelfilter
3 ist aus einzelnen Filterringen aufgebaut, von denen stellvertretend hier nur ein Filterring4 mit einem Bezugszeichen versehen ist. Die einzelnen Filterringe sind als Sintermetallfilterplatten mit einem Zentralloch ausgeführt und wechselseitig und paarweise entlang ihres Außenumfanges und entlang ihres inneren Ringumfanges, beispielsweise durch eine Schweißnaht, fest miteinander verbunden. Somit ist ein Filterkörper mit ziehharmonikaähnlicher Form und außenliegenden und innenliegenden Filtertaschen gebildet. Die endseitigen Filterringe des Filterkörpers sind umlaufend gasdicht mit den jeweiligen Trennwänden18 ,19 verbunden. Das in die Partikelfilterkammer11 eingetretene Abgas strömt daher weiter durch die Filterringe des Filterkörpers in den Filterinnenbereich26 , wobei im Abgas enthaltene Partikel ausgefiltert werden. Die Hauptströmungsrichtung des Abgases verläuft somit radial vom Außenbereich des Filterkörpers in dessen Innenbereich26 . - Im Filterinnenbereich
26 wird das gefilterte Abgas von einem Sammelrohr6 aufgenommen, wobei dieses im Inneren des Filterkörpers auf seiner Mantelfläche gelocht ausgeführt ist. Das Sammelrohr6 weist vorzugsweise auf dem überwiegenden Teil seiner Länge denselben Querschnitt wie die Löcher der Sintermetallfilterplatten auf, die sich daher im Inneren des Filterkörpers ringsum auf dem Sammelrohr6 abstützen, wodurch sich eine hohe mechanische Stabilität des Filterkörpers ergibt. - Das Sammelrohr
6 ist in umlaufend gasdichten Verbindungen einerseits durch die Trennwand18 und andererseits durch die Trennwände19 ,20 ,21 aus der Partikelfilterkammer11 in die Einströmkammer10 bzw. bis in eine erste Umlenkkammer14 herausgeführt. Im Bereich der Einströmkammer10 ist gasdicht an das Sammelrohr6 eine Reduktionsmittelzugabevorrichtung angeschlossen. Diese ist in1 lediglich schematisch als eine in das sich an diesem Ende verengende Sammelrohr6 geführte Zufuhrleitung17 für Harnstoff-Wasser-Lösung gekennzeichnet. Durch die Zufuhrleitung17 kann auf hier nicht näher angegebene Weise gezielt und bedarfsgerecht Harnstoff-Wasser-Lösung als Reduktionsmittel in den Filterinnenbereich26 eingedüst werden. Vorzugsweise erfolgt die Eindüsung der Harnstoff-Wasser-Lösung druckluftunterstützt. Im Endbereich der Zufuhrleitung17 erweitert sich das Sammelrohr6 in Strömungsrichtung, wodurch eine gute Gleichverteilung des zugeführten Reduktionsmittels im Filterinnenbereich26 erreicht wird. Zur weiteren Verbesserung der Reduktionsmittelverteilung, beispielsweise durch Verwirbelung, kann das Sammelrohr6 in dem sich konisch verjüngenden Endbereich mit Löchern (nicht dargestellt) versehen sein, welche den Eintritt einer kleinen Menge ungefilterten Abgases aus der Einströmkammer10 in das Sammelrohr6 gestatten. Daraus resultiert eine weiter verbes serte Vermischung des zugegebenen Reduktionsmittels mit gefiltertem Abgas im stromaufwärtigen Bereich des Sammelrohrs6 . - Zur Aufbereitung des zugegebenen Reduktionsmittels bzw. zur Verbesserung der Freisetzung von Ammoniak aus dem zugegebenen Harnstoff kann im Sammelrohr
6 ein geeigneter Katalysator angeordnet sein. Dieser ist hier durch die als Hydrolysekatalysator wirkenden Katalysatorscheiben15 und16 verkörpert, welche die Zersetzung von Harnstoff und die Freisetzung von Ammoniak fördern. Der Hydrolysekatalysators kann prinzipiell an einer beliebigen Stelle im Sammelrohr6 stromab der Harnstoffzugabe angeordnet sein, vorzugsweise ist jedocYi ein erster Katalysatorteil15 dicht hinter der Harnstoffzugabe und ein zweiter Katalysatorteil16 im Endbereich des Sammelrohrs6 angeordnet. Der Hydrolysekatalysator kann hierbei ganz oder in Teilen elektrisch beheizbar ausgeführt sein, um die Harnstoffzersetzung weiter zu verbessern. - Das mit dem Reduktionsmittel vermischte Abgas wird durch das Sammelrohr
6 bis in eine erste Umlenkkammer14 geleitet, wo es aus der endseitigen Öffnung des Sammelrohres6 austritt. Von dort wird es dem Stickoxid-Reduktionskatalysator zugeführt. Dieser ist hier durch zwei zylindrische SCR-Katalysatormonolithen7 ,8 realisiert, die achsparallel und benachbart zum Sammelrohr6 angeordnet sind. Selbstverständlich können jedoch noch weitere Katalysatorteile eingesetzt um das Sammelrohr6 angeordnet sein. An ihrem eingangsseitigen Ende sind die SCR-Katalysatoren7 ,8 ringsum abgedichtet durch entsprechende Öffnungen der Trennwand21 geführt. Die längs ihres Umfangs mit dem Gehäuse2 fest und gasdicht verbundene Trennwand21 dient daher einerseits als Strömungsleitmittel für das Abgas bzw. das Abgas-Reduktionsmittelgemisch und andererseits als mechanische Halterung für die SCR-Katalysa toren7 ,8 und das Sammelrohr6 . An ihrem ausgangsseitigen Ende sind die SCR-Katalysatoren7 ,8 durch entsprechende Öffnungen der Trennwand20 geführt, wobei hier die SCR-Katalysatoren7 ,8 nicht notwendigerweise gasdicht in die entsprechenden Öffnungen der Trennwand20 eingepasst sein müssen. - Das längs seines Weges in den SCR-Katalysatoren
7 ,8 von Stickoxiden gereinigte Abgas tritt in einer durch die Trennwände19 ,20 seitlich begrenzten zweiten Umlenkkammer12 aus den SCR-Katalysatoren7 ,8 aus. Da die Trennwand. 20 teilweise gelocht ausgeführt ist, während die Trennwand19 einen gasdichten Abschluss zur Partikelfilterkammer11 bildet, wird das gereinigte Abgas nach einer Änderung der Strömungsrichtung weiter durch die gelochte Trennwand20 in eine Ausströmkammer13 geleitet. - In der Ausströmkammer
13 wird das Abgas von einem von dort durch die Trennwand21 und die Wand des Gehäuses2 nach außen aus dem Gehäuse2 geführten Ausströmrohr9 aufgenommen und aus dem Gehäuse2 geleitet. Das Ausströmrohr9 ist vorzugsweise an seinem eingangsseitigen Endbereich gelocht ausgeführt und mit einer gelochten Endplatte versehen. Dies trägt, wie auch die Lochung der Trennwände18 und20 , zur Schalldämpfung bei. - In der beschriebenen Ausführungsform ist damit ein baulich einfach und kompakt gestaltetes Abgasnachbehandlungssystem gebildet, mit welchem eine umfassende Abgasreinigung und zusätzlich eine besonders effektive Schalldämpfung erzielt werden kann.
- Die Reinigungswirkung des erfindungsgemäßen Abgasnachbehandlungssystems kann durch eine Ergänzung um eine weitere katalytische Funktion nochmals verbessert werden. Diese kann beispielsweise in einer auf die Filterringe auf die einströmseitige oder ausströmseitige Fläche aufgebrachten katalytisch wirksamen Beschichtung bestehen. Die katalytische Funktion kann jedoch auch durch Sintermaterialfilterringe realisiert werden, bei welchen das Sintermaterial selbst eine katalytische Wirksamkeit besitzt. Es ist ferner möglich, die katalytische Funktion durch an dem Filterkörper befestigte, beispielsweise oxidationskatalytisch wirkende Plattenelemente zu realisieren. Stellvertretend für gegebenenfalls mehrere solcher katalytischen Plattenelemente ist in
1 ein einzelnes, ringförmig ausgebildetes katalytisches Plattenelement5 dargestellt, welches sich in radialer Richtung in den Außenbereich des Filterkörpers ausdehnt. Vorzugsweise ist der Filterkörper gemäß der in der deutschen OffenlegungsschriftDE 100 35 544 A1 beschriebenen Weise ausgebildet und mit katalytisch wirkenden Plattenelementen versehen. - In
2 ist eine weitere vorteilhafte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Abgasnachbehandlungssystems dargestellt. Dabei sind die Bauelemente der Anordnung nach2 , soweit sie mit den Teilen der1 übereinstimmen, durch dieselben Bezugszeichen gekennzeichnet. - Das in
2 dargestellte Abgasnachbehandlungssystem unterscheidet sich von dem in1 dargestellten System im wesentlichen durch einen hier aus zwei Wabenkörpermonolithen24 ,25 bestehenden Oxidationskatalysator, welcher in Abgasströmungsrichtung gesehen dem Partikelfilter3 vorgeschaltet ist. Hierzu ist das Gehäuse2 um eine Zwischenkammer23 gegenüber der in1 dargestellten Ausführungsform erweitert. Die Zwischenkammer23 trennt mittels der Trennwand22 die Einströmkammer10 von der Partikelfilterkammer11 . Die Trennwand22 verfügt über Öffnungen zur gasdichten Durchführung der Zufuhrleitung17 und zur ringsum abgedichteten Aufnahme der Katalysatorkörper24 ,25 und trennt im Übrigen die Einströmkammer10 gasdicht von der Zwischenkammer23 . Das über das Eingangsrohr1 in die Einströmkammer10 des Gehäuses2 einströmende Abgas wird daher vor der Zuleitung in die Partikelfilterkammer11 über die Katalysatorkörper24 ,25 in die Zwischenkammer23 geleitet. Das Abgas erfährt dadurch vor seiner Filterung eine oxidationskatalytische Behandlung, wobei der Gehalt an oxidierbaren Bestandteilen wie Kohlenwasserstoffe oder Kohlenmonoxid, im Abgas vermindert wird. Ferner kann im Abgas enthaltenes Stickstoffmonoxid zu Stickstoffdioxid oxidiert werden, wodurch der Abbrand von auf dem Filterkörper abgelagerten Rußpartikeln erleichtert wird. Mit dieser Ausführungsform kann auf die an dem Filterkörper befestigten oxidationskatalytisch wirkenden Plattenelemente der in1 dargestellten Ausführungsform verzichtet werden. - Eine weitere Verbesserung der Schadstoffemission kann mit einer Abgasrückführung erzielt werden. Zu diesem Zweck wird eine stromauf der Reduktionsmittelzugabe in den Filterinnenbereich
26 mündende Abgasrückführleitung (nicht dargestellt) aus dem Gehäuse2 herausgeführt und an das Saugleitungssystem des Motors angeschlossen. Auf diese Weise kann zum Motor gefiltertes und reduktionsmittelfreies Abgas zurückgeführt werden. Die beschriebene Abgasrückführung lässt sich selbstverständlich sowohl bei der Ausführungsform nach1 als auch bei der Ausführungsform nach2 realisieren.
Claims (9)
- Abgasnachbehandlungssystem, insbesondere für einem Dieselmotor, mit – einem Abgaspartikelfilter (
3 ) – einem dem Abgaspartikelfilter (3 ) in Abgasströmungsrichtung nachgeschalteten Stickoxid-Reduktionskatalysator (7 ,8 ) und – einer Reduktionsmittelzugabevorrichtung (17 ), dadurch gekennzeichnet, dass das Abgaspartikelfilter (3 ) als ein poröser zylindrischer Filterkörper mit – im wesentlichen radialer Abgaseinströmrichtung in den Filterkörper, – einem Filterinnenbereich (26 ) für gefiltertes Abgas und – axialer Abgasausströmrichtung aus dem Filterinnenbereich (26 ) ausgebildet ist, und dass über die Reduktionsmittelzugabevorrichtung (17 ) eine Zugabe von Reduktionsmittel in den Filterinnenbereich (26 ) vorgesehen ist. - Abgasnachbehandlungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Filterkörper durch paarweise zusammengefasste poröse Filterplattenringe (
4 ) gebildet ist. - Abgasnachbehandlungssystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Abgaspartikelfilter (
3 ) und der Stickoxid-Reduktionskatalysator (7 ,8 ) in einem gemeinsamen Gehäuse (2 ) angeordnet sind. - Abgasnachbehandlungssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Strömungsleitmittel zur Weiterleitung gefilterten Abgases zum Stickoxid-Reduktionskatalysator (
7 ,8 ) vorgesehen sind, welche ein aus dem Filterinnenbereich (26 ) des Filterkörpers herausgeführtes Sammelrohr (6 ) umfassen. - Abgasnachbehandlungssystem nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass im Sammelrohr (
6 ) ein Katalysatorelement (15 ,16 ) angeordnet ist. - Abgasnachbehandlungssystem nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Stickoxid-Reduktionskatalysator (
7 ;8 ) achsparallel und benachbart zum Sammelrohr angeordnet ist. - Abgasnachbehandlungssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem Abgaspartikelfilter (
3 ) in Abgasströmungsrichtung ein Oxidationskatalysator (5 ,24 ,25 ) vorgeschaltet ist. - Abgasnachbehandlungssystem nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Abgaspartikelfilter (
3 ) und der Oxidationskatalysator (5 ,24 ,25 ) in einem gemeinsamen Gehäuse (2 ) angeordnet sind. - Abgasnachbehandlungssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine aus dem Filterinnenbereich (
26 ) herausgeführte Abgasrückführleitung zur Abzweigung eines Teilstroms gefilterten Abgases stromauf der Reduktionsmittellzugabe und zur Rückführung zum Dieselmotor vorgesehen ist.
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WO (1) | WO2004038192A1 (de) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102005036712A1 (de) * | 2005-08-04 | 2007-02-08 | Daimlerchrysler Ag | Vorrichtung und Verfahren zur Abgasnachbehandlung eines Verbrennungsmotors |
WO2010118845A1 (de) | 2009-04-16 | 2010-10-21 | Mtu Friedrichshafen Gmbh | Gekapselte abgasnachbehandlungsanlage |
WO2011144303A1 (de) | 2010-05-17 | 2011-11-24 | Mtu Friedrichshafen Gmbh | Abgasnachbehandlungsanlage |
DE102011111590A1 (de) | 2011-08-25 | 2013-02-28 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Abgasbehandlungseinrichtung, Verfahren zur Aufbereitung von Abgas und Kraftfahrzeug |
DE112021002674B4 (de) | 2020-05-08 | 2024-07-25 | Cummins Emission Solutions Inc. | Konfigurierbare Nachbehandlungssysteme, einschliesslich eines Gehäuses |
Families Citing this family (60)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE20303775U1 (de) * | 2003-03-07 | 2004-07-29 | Purem Abgassysteme Gmbh & Co. Kg | Abgas-Partikelfilterelement |
JP4662334B2 (ja) * | 2004-11-04 | 2011-03-30 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 内燃機関の排気浄化装置 |
DE102005025045A1 (de) * | 2005-05-30 | 2006-12-14 | J. Eberspächer GmbH & Co. KG | Abgasanlage |
DE102005044494B3 (de) * | 2005-09-16 | 2007-03-08 | Wenzel, Lothar | Vorrichtung zur Beseitigung von schädlichen Bestandteilen aus Abgasen von Brennkraftmaschinen |
JP4698359B2 (ja) | 2005-09-22 | 2011-06-08 | Udトラックス株式会社 | 排気浄化装置 |
US7614215B2 (en) * | 2006-09-18 | 2009-11-10 | Cummins Filtration Ip, Inc. | Exhaust treatment packaging apparatus, system, and method |
DE102007010486A1 (de) * | 2007-03-03 | 2008-09-04 | Purem Abgassysteme Gmbh & Co. Kg | Abgasnachbehandlungseinrichtung eines Kraftfahrzeugs |
JP5411710B2 (ja) * | 2007-03-08 | 2014-02-12 | マック トラックス インコーポレイテッド | 後処理噴射器の詰まり防止装置 |
FR2914947A1 (fr) * | 2007-04-13 | 2008-10-17 | Renault Sas | Dispositif et procede de traitement catalytique des gaz d'echappement. |
EP2546489A1 (de) | 2007-05-15 | 2013-01-16 | Donaldson Company, Inc. | Abgasströmungsvorrichtung |
US8230678B2 (en) * | 2007-06-21 | 2012-07-31 | Daimler Trucks North America Llc | Treatment of diesel engine exhaust |
JP4785803B2 (ja) * | 2007-08-02 | 2011-10-05 | 日野自動車株式会社 | 排気浄化装置 |
DE102007062662A1 (de) * | 2007-12-24 | 2009-06-25 | J. Eberspächer GmbH & Co. KG | Schiebesitz und Abgasbehandlungseinrichtung |
US7963104B2 (en) * | 2008-02-15 | 2011-06-21 | Ford Global Technologies, Llc | Emission control system having a coated mixer for an internal combustion engine and method of use |
US8397492B2 (en) * | 2008-05-27 | 2013-03-19 | Hino Motors, Ltd. | Exhaust emission control device |
US8201398B2 (en) * | 2008-05-30 | 2012-06-19 | Daimler Trucks North America Llc | Diesel engine exhaust treatment system with drive shaft accommodating housing and method |
US8341949B2 (en) * | 2008-05-30 | 2013-01-01 | Caterpillar Inc. | After-treatment system |
DE102008048796A1 (de) * | 2008-09-24 | 2010-03-25 | Emitec Gesellschaft Für Emissionstechnologie Mbh | Abgasreinigungssystem für Dieselmotoren |
DE102008042766A1 (de) * | 2008-10-13 | 2010-04-15 | Ford Global Technologies, LLC, Dearborn | Kombinierte Abgasnachbehandlungseinrichtung |
US8499548B2 (en) | 2008-12-17 | 2013-08-06 | Donaldson Company, Inc. | Flow device for an exhaust system |
CN102811796B (zh) | 2009-11-05 | 2014-12-10 | 约翰逊马西公司 | 使用次烟道气将水性尿素气化成氨蒸气的系统和方法 |
US8302389B2 (en) * | 2009-11-23 | 2012-11-06 | International Engine Intellectual Property Company, Llc | Urea SCR diesel aftertreatment system |
US8596049B2 (en) * | 2009-12-22 | 2013-12-03 | Caterpillar Inc. | Exhaust system having an aftertreatment module |
US8460610B2 (en) * | 2009-12-22 | 2013-06-11 | Caterpillar Inc. | Canister aftertreatment module |
US8635861B2 (en) | 2009-12-23 | 2014-01-28 | Caterpillar Inc. | Exhaust aftertreatment system |
CN102741517B (zh) | 2009-12-23 | 2016-03-09 | 卡特彼勒公司 | 废气后处理系统 |
US8539761B2 (en) | 2010-01-12 | 2013-09-24 | Donaldson Company, Inc. | Flow device for exhaust treatment system |
KR101177026B1 (ko) * | 2010-02-18 | 2012-08-27 | 임인권 | 매연저감장치 및 매연저감방법 |
DE102010021438B4 (de) | 2010-05-25 | 2014-01-02 | Mtu Friedrichshafen Gmbh | Abgasnachbehandlungsvorrichtung |
EP2585693B2 (de) | 2010-06-22 | 2020-08-12 | Donaldson Company, Inc. | Dosier- und mischanordnung zur verwendung bei der abgasnachbehandlung |
FI20106317A0 (fi) * | 2010-12-14 | 2010-12-14 | Proventia Emission Control Oy | Menetelmä ja laite pakokaasun puhdistamiseksi |
CN103764565B (zh) | 2011-07-01 | 2017-02-22 | 澳泽化学股份公司 | 由氨前体物质产生用于还原废气中的氮氧化物的氨的方法 |
US8938954B2 (en) | 2012-04-19 | 2015-01-27 | Donaldson Company, Inc. | Integrated exhaust treatment device having compact configuration |
DE102012018141B4 (de) * | 2012-09-14 | 2016-10-20 | Mtu Friedrichshafen Gmbh | SCR-Modul |
US9016050B2 (en) * | 2012-12-19 | 2015-04-28 | Caterpillar Inc. | Aftertreatment system incorporating hydrolysis catalyst with particulate filtration and SCR |
SE538185C2 (sv) * | 2013-01-04 | 2016-03-29 | Scania Cv Ab | Ljuddämpare för en förbränningsmotor |
US8850801B2 (en) * | 2013-01-25 | 2014-10-07 | Caterpillar Inc. | Catalytic converter and muffler |
US9707525B2 (en) | 2013-02-15 | 2017-07-18 | Donaldson Company, Inc. | Dosing and mixing arrangement for use in exhaust aftertreatment |
DE102013003001A1 (de) * | 2013-02-22 | 2014-08-28 | Man Diesel & Turbo Se | Brennkraftmaschine, Abgasrückführungsvorrichtung und Verfahren zur Abgasrückführung |
GB2512845A (en) * | 2013-04-08 | 2014-10-15 | Barry Mead | An Improved Exhaust Filtration Device |
DE102013210799C5 (de) * | 2013-06-10 | 2020-07-09 | Eberspächer Exhaust Technology GmbH & Co. KG | Abgasanlage einer Brennkraftmaschine |
FI126704B (fi) | 2013-08-09 | 2017-04-13 | Proventia Emission Control Oy | Menetelmä ja järjestely pakokaasun johtamiseksi pakokaasukanavassa |
US9616383B2 (en) * | 2014-02-06 | 2017-04-11 | Johnson Matthey Catalysts (Germany) Gmbh | Compact selective catalytic reduction system for nitrogen oxide reduction in the oxygen-rich exhaust of 500 to 4500 kW internal combustion engines |
KR20160129085A (ko) * | 2014-03-11 | 2016-11-08 | 존슨 매세이 카탈리스츠 (저머니) 게엠베하 | 500 내지 4500 kw 내연 엔진의 산소-풍부 배기물 중의 질소 산화물 환원을 위한 소형의 실린더형 선택적 촉매 환원 시스템 |
EP3161287B1 (de) * | 2014-06-27 | 2018-05-23 | Volvo Truck Corporation | Wärmetauschersystem zur reinigung eines abgasstroms in einem abgasnachbehandlungsystem |
US20160053649A1 (en) * | 2014-08-22 | 2016-02-25 | Safety Power, Inc | Multi-Function Exhaust System for Diesel and Natural Gas Engines |
CN107075995B (zh) | 2014-09-03 | 2019-09-10 | 康宁股份有限公司 | 具有分层塞子的蜂窝体及其制造方法 |
CN107073377B (zh) | 2014-09-03 | 2021-02-26 | 康宁股份有限公司 | 具有活性堵塞物的废气过滤器 |
AT516467A1 (de) * | 2014-11-10 | 2016-05-15 | Ge Jenbacher Gmbh & Co Og | Katalysatoreinrichtung für eine stationäre Brennkraftmaschine |
SE539643C2 (en) | 2014-11-26 | 2017-10-24 | Scania Cv Ab | Silencer with a vaporization chamber for a combustion engine |
KR101668337B1 (ko) * | 2015-04-21 | 2016-10-21 | 현대머티리얼 주식회사 | 선택적 환원촉매 시스템의 가수분해 촉진장치 |
US10287950B2 (en) * | 2015-11-03 | 2019-05-14 | Progress Rail Locomotive Inc. | Housing member for enclosing aftertreatment module of engine |
WO2018149509A1 (en) * | 2017-02-20 | 2018-08-23 | Volvo Penta Corporation | A mixer box, a use thereof and a method for mixing |
WO2018226626A1 (en) | 2017-06-06 | 2018-12-13 | Cummins Emission Solutions Inc. | Systems and methods for mixing exhaust gases and reductant in an aftertreatment system |
CN112302773A (zh) * | 2019-07-29 | 2021-02-02 | 天纳克(苏州)排放系统有限公司 | 尾气后处理装置 |
US12037932B2 (en) * | 2021-02-22 | 2024-07-16 | Cummins Emission Solutions Inc. | Exhaust gas aftertreatment system |
US12123337B2 (en) | 2021-03-18 | 2024-10-22 | Cummins Emission Solutions Inc. | Aftertreatment systems |
DE102021210372B3 (de) * | 2021-09-17 | 2023-01-26 | Rolls-Royce Solutions GmbH | Mischvorrichtung zur Durchmischung eines Abgasstroms mit einem Reaktionsmittel und Brennkraftmaschine mit einer solchen Mischvorrichtung |
USD1042544S1 (en) | 2022-04-21 | 2024-09-17 | Cummins Emission Solutions Inc. | Aftertreatment system |
USD1042545S1 (en) | 2022-04-21 | 2024-09-17 | Cummins Emission Solutions Inc. | Aftertreatment system |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH05106430A (ja) * | 1991-10-16 | 1993-04-27 | Toyota Central Res & Dev Lab Inc | 内燃機関の窒素酸化物低減装置 |
JPH0988569A (ja) * | 1995-09-19 | 1997-03-31 | Mitsubishi Motors Corp | 内燃機関の排気浄化装置 |
JP3434117B2 (ja) * | 1996-03-29 | 2003-08-04 | 住友電気工業株式会社 | ディーゼルエンジン用パティキュレートトラップ |
DE29923422U1 (de) * | 1999-03-08 | 2000-09-28 | HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co, 58706 Menden | Filter zum Entfernen von Ruß- und Aschepartikeln aus dem Abgasstrom eines Dieselmotors |
US6293096B1 (en) * | 1999-06-23 | 2001-09-25 | Southwest Research Institute | Multiple stage aftertreatment system |
DE10035544B4 (de) * | 2000-07-21 | 2012-01-05 | Daimler Ag | Filteranordnung für eine Abgasreinigungsanlage |
JP2002188432A (ja) * | 2000-12-19 | 2002-07-05 | Isuzu Motors Ltd | ディーゼルエンジンの排気浄化装置 |
ITTO20010034A1 (it) * | 2001-01-19 | 2002-07-19 | Fiat Ricerche | Filtro di particolato per motori diesel |
-
2002
- 2002-10-25 DE DE10250050A patent/DE10250050A1/de not_active Withdrawn
-
2003
- 2003-10-02 DE DE50303737T patent/DE50303737D1/de not_active Expired - Fee Related
- 2003-10-02 EP EP03748107A patent/EP1556587B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-10-02 JP JP2004545789A patent/JP2006504026A/ja active Pending
- 2003-10-02 US US10/532,530 patent/US20060153748A1/en not_active Abandoned
- 2003-10-02 WO PCT/EP2003/010917 patent/WO2004038192A1/de active IP Right Grant
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102005036712A1 (de) * | 2005-08-04 | 2007-02-08 | Daimlerchrysler Ag | Vorrichtung und Verfahren zur Abgasnachbehandlung eines Verbrennungsmotors |
WO2010118845A1 (de) | 2009-04-16 | 2010-10-21 | Mtu Friedrichshafen Gmbh | Gekapselte abgasnachbehandlungsanlage |
DE102009017684A1 (de) | 2009-04-16 | 2010-10-28 | Mtu Friedrichshafen Gmbh | Gekapselte Abgasnachbehandlungsanlage |
DE102009017684B4 (de) * | 2009-04-16 | 2014-09-25 | Mtu Friedrichshafen Gmbh | Gekapselte Abgasnachbehandlungsanlage |
WO2011144303A1 (de) | 2010-05-17 | 2011-11-24 | Mtu Friedrichshafen Gmbh | Abgasnachbehandlungsanlage |
DE102011111590A1 (de) | 2011-08-25 | 2013-02-28 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Abgasbehandlungseinrichtung, Verfahren zur Aufbereitung von Abgas und Kraftfahrzeug |
WO2013026533A2 (de) | 2011-08-25 | 2013-02-28 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Abgasbehandlungseinrichtung, verfahren zur aufbereitung von abgas und kraftfahrzeug |
US9562454B2 (en) | 2011-08-25 | 2017-02-07 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Exhaust gas treatment device, method for processing exhaust gas, and motor vehicle |
EP3181850A1 (de) | 2011-08-25 | 2017-06-21 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Abgasbehandlungseinrichtung, verfahren zur aufbereitung von abgas und kraftfahrzeug |
DE112021002674B4 (de) | 2020-05-08 | 2024-07-25 | Cummins Emission Solutions Inc. | Konfigurierbare Nachbehandlungssysteme, einschliesslich eines Gehäuses |
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