DE19959854A1 - Verfahren zur Abgasrückführung in einem Luftansaugbereich von Fahrzeug-Brennkraftmaschinen sowie Vorrichtung - Google Patents

Verfahren zur Abgasrückführung in einem Luftansaugbereich von Fahrzeug-Brennkraftmaschinen sowie Vorrichtung

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Abstract

Zur Verringerung von Schadstoffanteilen in Abgasen von Verbrennungskraftmaschinen, insbesondere von Stickoxiden bei Kraftfahrzeugen, soll ein Teil der im wesentlichen als inerte Gase wirkenden Abgase in den Verbrennungsraum der Maschine zwecks Herabsetzung der Verbrennungsspitzen-Temperatur zurückgeführt werden. Im Lufteintrittsbereich wird der Maschine ein einstellbares Gemisch aus Abgas und Luft zugeführt, wobei die Masse der Luft und das aus der Maschine austretende Abgas nach seiner Reinigung und Abkühlung jeweils einem Strömungsmengen-Sensor zugeführt wird; aus den ermittelten Strömungsmengen von einströmender Luft und rückgeführtem Abgas wird ein Istwert-Signal gebildet und mit einem von der jeweiligen Leistungsvorgabe abhängigen Sollwert-Signal verglichen, wobei eine Regelabweichung des Istwert-Signals zu einem Stell-Signal führt, das in die Abgasrückführung zwecks Einstellung der rückgeführten Menge eingreift.

Description

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur teilweisen Abgasrückführung in einen Lufteintrittsbereich von Fahrzeug-Brennkraftmaschinen, bei dem ein einstellbares Gemisch aus Abgas und ein­ strömender Luft der Maschine zugeführt wird, wobei die Masse der Luft durch einen Strö­ mungsmengen-Sensor ermittelt und eine Kraftstoffmenge in Abhängigkeit von der Luftmassen­ durchflussrate unter Berücksichtigung eines Leistungsvorgabesignals zugeführt wird, sowie eine Vorrichtung.
Gemäß DE-OS 22 35 568 sollen Schadstoffanteile in Abgasen von Verbrennungskraftmaschi­ nen beseitigt werden, um die umgebende Luft möglichst reinzuhalten; die Schadstoffanteile bestehen im wesentlichen aus Kohlenmonoxid und verbrannten Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden. Zur Beseitigung von Kohlenmonoxid und verbrannten Kohlenwasserstoffen wurden thermische und katalytische Nachverbrennungsverfahren entwickelt; weiterhin wird die Möglich­ keit verfolgt, eine Verringerung der Stickoxidemission durch Rückführung eines Teils der Ver­ brennungsabgase in den Verbrennungsraum zu erreichen (Abgasrückführung). Durch die Rückführung eines Teils der im wesentlichen aus inerten Gasen bestehenden Abgase wird die Verbrennungsspitzentemperatur in dem Hauptverbrennungsraum so herabgesetzt, dass die Emission von Stickoxiden entscheidend verringert wird. Für die Abgasrückführung werden im Allgemeinen bis zu 15 Prozent der gesamten Abgasmenge herangezogen, die an irgendeiner Stelle des Abgaskanals entnommen werden.
Aus der US 44 62 376 ist ein Verfahren zur Ermittlung und Regelung einer Abgasrückführungs­ rate bei internen Brennkraftmaschinen (Dieselmotoren) bekannt, wobei ein Stellglied in der Ab­ gasrezirkulationskette durch einen Regler einjustiert wird, um eine präzise Regulierung der Ab­ gasmenge zu erhalten, die in die Lufteinlasszone des Motors zurückgeführt wird. Der Regler wird mit der Abgastemperatur versorgt, die zu einer bestimmten Zeit als Belastungssignal für die Maschine gilt. Das Vergleichssignal des Reglers ist dann entweder ein aktueller Wert der Abgasrezirkulationsrate, die durch Einrichtungen zur effektiven Temperaturmessung im Ein­ lassbereich des Motors ermittelt wird oder es wird eine vorgegebene Temperaturdifferenz er­ mittelt, die durch Einrichtungen zur Messung der angesaugten Luftmenge zu einer gegebenen Zeit ermittelt wird.
Ein Problem ist darin zu sehen, dass eine optimale Einstellung des Arbeitspunktes, die zu einer geringen Umweltbelastung führen würde, nicht ohne weiteres möglich ist.
Die Erfindung stellt sich die Aufgabe, aus ermittelten Parametern der Maschine eine Optimie­ rung des Motorbetriebes hinsichtlich geringer Umweltbelastung und Effizienz zu erzielen.
Die Aufgabe wird verfahrensgemäß dadurch gelöst, dass aus der Maschine austretendes Ab­ gas gekühlt wird, dass das Abgas nach seiner Abkühlung ebenfalls einem Strömungsmengen- Sensor zugeführt wird, dass aus den ermittelten Strömungsmengen von angesaugter Luft und rückgeführtem Abgas ein Istwert-Signal (X, X1, X2) gebildet und mit einem Sollwert-Signal (w) für einen optimalen Arbeitspunkt der Maschine verglichen wird, wobei eine Regelabweichung des Istwert-Signals zu einem Stellsignal (Y, Y1, Y2) führt, das in die Abgasrückführung eingreift.
Vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens sind in den Ansprüchen 2 bis 8 angegeben.
In einer bevorzugten Ausgestaltung des Verfahrens wird aus der Maschine austretendes Abgas vor seiner Kühlung von Verbrennungsprodukten gereinigt.
Vorzugsweise wird mit Hilfe des Stellsignals (Y, Y1, Y2) wenigstens ein Stell-Ventil in der Ab­ gasrückführung angesteuert; das Abgas wird vor Eintritt in den Strömungsmengen-Sensor auf eine Temperatur im Bereich 160°C bis 300°C abgekühlt.
In einer bevorzugten Ausgestaltung des Verfahrens wird das Sollwert-Signal (W) aus dem Lei­ stungsvorgabesignal (z. B. Gaspedal) und wenigstens einem Parameter der Maschine abgelei­ tet. Als Parameter ist wenigstens ein Signal vorgesehen, das aus der Abgastemperatur oder der Drehzahl gebildet wird. Dabei wird wenigstens ein Signal als Maschinenparameter mit einem Referenzsignal durch Differenzwertbildung verglichen, wobei das Überschreiten eines vorgege­ benen Differenzwertes zu einem Stellsignal (Y, Y1, Y2) führt.
Vorzugsweise werden die Signale mittels A/D-Wandler in digitale Signale gewandelt und ge­ speichert, wobei anschließend ein Vergleich der gespeicherten Werte mit digitalen Referenz­ werten durchgeführt wird.
Die Aufgabe wird für eine Vorrichtung zur teilweisen Abgasrückführung aus einem Austrittsbe­ reich einer Fahrzeug-Brennkraftmaschine in einen Lufteintrittsbereich, bei dem ein einstellbares Gemisch aus Abgas und einströmender Luft der Maschine zuführbar ist, wobei zur Ermittlung der Masse der Luft ein Strömungsmengen-Sensor vorgesehen ist und eine Kraftstoff-Menge in Abhängigkeit von der Luftmassendurchflussrate unter Berücksichtigung eines Leistungsvorga­ be-Signals einstellbar ist, dadurch gelöst, dass der Austrittsbereich über eine Abgasleitung, die wenigstens einen Temperatur-Sensor, ein steuerbares Ventil, eine Abgaskühlvorrichtung und einen Massenstrom-Sensor aufweist, mit einem Eintrittsbereich der Brennkraftmaschine ver­ bunden ist.
Der Gegenstand der Erfindung ist anhand der Fig. 1a bis 3b näher erläutert.
Fig. 1a zeigt schematisch den Aufbau eines Regelkreises für eine Brennkraftmaschine mit Abgasrückführung,
Fig. 1b zeigt im Diagramm eine Funktion der Anzahl von Verbrennungsprodukten V in g/km in Abhängigkeit von der Abgasrückführrate R,
Fig. 2 stellt schematisch den Aufbau eines Regelkreises für zwei Regelgrößen dar.
Fig. 3a zeigt im Längsschnitt einen Massenflussmesser für die Strömungsmessung der Ab­ gasrückführung mit elektronischem Modul und Verbindungsstecker,
Fig. 3b zeigt einen vergrößerten Ausschnitt des eigentlichen Messelements.
Gemäß Fig. 1a weist die Brennkraftmaschine 1 einen mit Aufladung versehenen Eintrittsbe­ reich 2 für anströmende Luft und zurückgeführtes Abgas auf; weiterhin ist auf der Abgasseite der Maschine ein Austrittsbereich 4 vorgesehen, von dem aus ein Teil des Abgases in einen Strömungskanal 6 geführt wird, der mit einem steuerbaren Ventil 5, einer Abgas-Kühlvorrich­ tung 8 sowie einem Abgas-Massenstromsensor 10 versehen ist. Der Massenstromsensor 10 misst die Menge des von Partikeln befreiten und gekühlten Abgases. Das steuerbare Ventil 5 dient zur Regelung des Abgas-Partialdruckes zur Einstellung eines spezifischen Mengenver­ hältnisses zwischen frisch anströmender Luft und der Menge des partiell zurückgeführten Ab­ gases; das steuerbare Ventil wird von einem Regler 15 mittels eines Stellsignals Y angesteuert. Der Strömungskanal 6 zur Abgas-Rückführung endet in einer Einmündung 12 zu einer Frisch­ lufteinleitung 13 im Eintrittsbereich 2, wobei zur Messung anströmender Frischluft ebenfalls ein Massenstromsensor 14 vorgesehen ist.
Der im Austrittsbereich 4 in die Rückführung mit Strömungskanal 6 abgezweigte Teil des Abga­ ses durchströmt somit nacheinander Ventil 5, Abgasreinigungsvorrichtung 7, Kühlvorrichtung 8 und Massenstromsensor 10; er trifft in der Einmündung 12 auf die einströmende Luft der Frischluft-Einleitung 13, nachdem diese den Massenstromsensor 14 durchlaufen hat.
Das Gemisch aus anströmender Luft und Abgas wird einer Ladevorrichtung mit Kompressor 30 zugeführt, die vorzugsweise als Abgas-Turbolader ausgebildet ist, wobei die zugehörige An­ triebsturbine auf der Abgasseite zwecks besserer Übersicht nicht dargestellt ist.
Der nicht zur Rückführung vorgesehene Teil des Abgases gelangt über eine Leitung 25 - und ggf. eine Reinigungseinrichtung - ins Freie, wobei die Durchschnitts-Temperatur des Abgases bei ca. 700°C liegt.
Weiterhin befindet sich im Bereich des Abgas-Austrittsbereiches 4 ein Temperatur-Sensor 16 zur Messung der Abgastemperatur. Der hier symbolisch dargestellte Regler 15 erhält über Lei­ tung 21 ein der Abgastemperatur entsprechendes Signal X und über Leitung 23 ein Signal Z, entsprechend der vom Massenstromsensor 14 gemessenen Menge der anströmenden Frisch­ luft; da diese Menge der anströmenden Frischluft nicht verstellbar ist, wird diese durch das in der Regelungstechnik für Störgrößen verwendete Symbol Z dargestellt.
Weiterhin wird dem Regler über Leitung 24 ein Sollwert W zur Regelung des Signale X für die Abgastemperatur zugeführt, aus dem sich mit Hilfe des von Regler 15 abgegebenen Stellsi­ gnals ein spezifisches Verhältnis für die partiellen Ströme der über Massenstromsensor 14 frisch eintretenden Luftmasse sowie der partiellen Rückführung des über Massenstromsensor 10 geführten Abgases einstellen lässt.
In Fig. 1b ist die Summe V der abgegebenen Schadstoff-Partikel sowie der Stickoxide in g/kg dargestellt, wobei eine Funktion in Abhängigkeit von der Rückführrate R dargestellt ist. Anhand Fig. 1b ist erkennbar, dass die Menge der Stickoxide der Kurve N mit zunehmender Rückführ­ rate abfällt, während Schadstoffpartikel der Kurve P zunehmen. In dem mit Punkt A1 bezeich­ neten Bereich kreuzen sich dis Kurve P der Partikel und die Kurve N der Stickoxide, so dass die Euronorm IV erfüllt werden kann.
Gemäß dem Diagramm in Fig. 1b wird mit Hilfe des Reglers 15 das Stellsignal Y so gebildet, dass sowohl ein minimaler Partikelausstoß gemäß Kurve P, als auch ein minimaler Stickoxi­ dausstoß gemäß Kurve N gemäß dem Diagramm eingestellt wird, in dem die Verbrennungs­ produkte V in g/km über der Abgas-Rückführrate R aufgetragen sind. Der optimale Arbeitspunkt A1 liegt im Schnittpunkt der Kurven P und N, bei den Koordinatenwerten R1 und V1.
Bei der in Fig. 1a dargestellten Regelung handelt es sich um eine vereinfachte Ausführungs­ form der Regelung, bei der lediglich die Abgastemperatur als Regelgröße bzw. Istwertsignal X dem Regler zugeführt wird, wobei diese Größe mit einer Leistungsvorgabe als Sollwert W (z. B. Stellung eines Gaspedals im Fahrzeug) verglichen wird und bei Regelabweichung ein Stellsi­ gnal Y auf das steuerbare Ventil 9 so einwirkt, dass stets nur soviel Abgas über den Strö­ mungskanal 6 zurückgeführt wird, dass die Leistungsvorgabe des Sollwerts W aufrechterhalten wird.
Es ist jedoch auch möglich, den Regler 15 als sogenannten Zweigrößenregler einzusetzen, wo­ bei beispielsweise die Abgastemperatur über Leitung 21 als Signal X1 sowie die Drehzahl n der Brennkraftmaschine über Leitung 22 als Signal X2 dem Regler zugeführt werden, wobei diese beiden Größen X1 und X2 gemäß Fig. 2 miteinander verkoppelt sein können.
Gemäß Fig. 2 ist eine Zweigrößenregelung vorgesehen, wobei ähnlich wie in Fig. 1a die Ab­ gastemperatur als Regelgröße X1 über Leitung 21 dem Regler 15 zugeführt wird und darüber hinaus die Drehzahl n als Regelgröße X2 über Leitung 22 ebenfalls dem Regler 15 zugeführt wird. Mit einer ersten Stellgröße Y1 wird ein steuerbares Ventil 9 in der Abgasrückführung bzw. im Strömungskanal 6 gesteuert, während Stellsignal Y2 des Reglers 15 den Anstellwinkel der Kompressorschaufeln im Kompressor 30 des Eintrittsbereiches verstellt, so dass ein optimaler Kompromiss zwischen Partikelausstoß und Stickoxidausstoß gemäß Fig. 1b Arbeitspunkt A1 aufrechterhalten wird. Das Stellsignal Y2 wird über Leitung 31 an den Kompressor 30 geführt. Dabei ist es wichtig, dass sowohl die Abgasmenge über Stellsignal Y1 als auch die kompri­ mierte Menge des einströmenden Abgasluftgemisches möglichst exakt geregelt werden kann, um den optimalen Arbeitspunkt gemäß Fig. 1b einzustellen.
Fig. 3a zeigt im Längsschnitt den Abgasmassenstromsensor 10, wobei zusätzlich elektrische Anschlussverbinder oberhalb des im Längsschnitt dargestellten Sensorgehäuses erkennbar ist.
In Fig. 3b ist der Massenstromsensor 10 im Längsschnitt vergrößert dargestellt, wobei im Ein­ gangsbereich 26 das Element 27 erkennbar ist, während im Austrittsbereich 28 Heizelement 29 erkennbar ist. Die Funktion eines solchen Massenstromsensors ist beispielsweise aus der DE 44 06 331.8 bekannt.

Claims (9)

1. Verfahren zur teilweisen Abgasrückführung in einen Lufteintrittsbereich von Fahrzeug- Brennkraftmaschinen, bei dem ein einstellbares Gemisch aus Abgas und einströmender Luft der Maschine zugeführt wird, wobei die Masse der Luft durch einen Strömungsmengen- Sensor ermittelt und eine Kraftstoff-Menge in Abhängigkeit von der Luftmassendurchfluss­ rate unter Berücksichtigung eines Leistungsvorgabe-Signals zugeführt wird, dadurch ge­ kennzeichnet, dass aus der Maschine austretendes Abgas gekühlt wird, dass das Abgas nach seiner Abkühlung ebenfalls einem Strömungsmengen-Sensor zugeführt wird, dass aus den ermittelten Strömungsmengen von einströmender Luft und rückgeführtem Abgas ein Istwert-Signal (X, X1, X2) gebildet und mit einem Sollwert-Signal (w) für einen optimalen Ar­ beitspunkt der Maschine verglichen wird, wobei eine Regelabweichung des Istwert-Signals zu einem Stellsignal (Y, Y1, Y2) führt, das in die Abgasrückführung eingreift.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass aus der Maschine austretendes Abgas vor seiner Kühlung von Verbrennungsprodukten gereinigt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe des Stellsignals (Y, Y1, Y2) wenigstens ein Ventil in der Abgasrückführung angesteuert wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Abgas vor Eintritt in den Strömungsmengen-Sensor auf eine Temperatur im Bereich 160°C bis 300°C abgekühlt wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Sollwert- Signal (VV) aus dem Leistungsvorgabe-Signal und wenigstens einem Parameter der Ma­ schine abgeleitet wird.
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass als Parameter wenigstens ein Signal vorgesehen ist, das aus der Drehzahl, der Abgastemperatur und der Masse der an­ strömenden frischen Luft gebildet wird.
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Signal als Ma­ schinen-Parameter mit einem Referenzsignal durch Differenzwertbildung verglichen wird, wobei das Überschreiten eines vorgegebenen Differenzwertes zur Ausgabe eines Stellsi­ gnals (Y, Y1, Y2) führt.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Signale mittels A/D-Wandler in digitale Signale gewandelt und gespeichert werden, wobei anschlie­ ßend ein Vergleich der gespeicherten Werte mit Hilfe digitaler Referenzwerte durchgeführt wird.
9. Vorrichtung zur teilweisen Abgasrückführung aus einem Austrittsbereich einer Fahrzeug- Brennkraftmaschine in einen Lufteintrittsbereich, bei dem ein einstellbares Gemisch aus Abgas und einströmender Luft der Maschine zuführbar ist, wobei zur Ermittlung der Masse der Luft ein Strömungsmengen-Sensor vorgesehen ist und eine Kraftstoff-Menge in Abhän­ gigkeit von der Luftmassendurchflussrate unter Berücksichtigung eines Leistungsvorgabe- Signals einstellbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Austrittsbereich (4) über eine Ab­ gasleitung, die wenigstens einen Temperatur-Sensor (16), ein steuerbares Ventil (5), eine Abgaskühlvorrichtung (8) und einen Massenstrom-Sensor (10) aufweist, mit einem Eintritts­ bereich (2) der Brennkraftmaschine verbunden ist.
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