DE4310961C1 - Verfahren zum selektiven katalytischen Reduzieren der Stickoxide im Abgas einer Brennkraftmaschine - Google Patents
Verfahren zum selektiven katalytischen Reduzieren der Stickoxide im Abgas einer BrennkraftmaschineInfo
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Description
Bei der Verbrennung von Kraftstoffen in Brennkraftmaschinen
entstehen neben anderen Schadstoffen auch Stickoxide. Zur
Verminderung der Stickoxide im Abgas ist es beispielsweise aus
der noch nicht vorveröffentlichten deutschen Patentanmeldung mit
der Aktennummer P 42 37 705.6 bekannt, dem Abgasstrom ein
Reduktionsmittel, zum Beispiel Ammoniak, zuzusetzen. In
Gegenwart eines Katalysators erfolgt dann eine Reduktion von
Stickoxiden zu molekularem Stickstoff und Wasserdampf. Da die
bei der Verbrennung in den Zylindern der Brennkraftmaschine
entstehenden Stickoxidmengen mit der Last variieren, ist auch
die zuzugebende Menge an Reduktionsmittel darauf abzustimmen. Es
wird dann verhindert, daß mit dem Abgas unverbrauchtes
Reduktionsmittel in die Atmosphäre ausgestoßen wird. Für die
Bestimmung des Stickoxidanteils im Abgas müssen geeignete
Betriebsparameter der Brennkraftmaschine erfaßt werden oder der
Stickoxidanteil direkt gemessen werden. Da der Umsetzgrad des
Katalysators auch von der Abgastemperatur abhängt, ist auch
diese zu messen. Bei tiefen Temperaturen, wie sie etwa im
Anfahrvorgang einer Brennkraftmaschine im Katalysator herrschen,
ist der Katalysator inaktiv. Würde bei diesen tiefen
Temperaturen Reduktionsmittel zugegeben, führte dies zu
unerwünschten Reaktionen, deren Reaktionsprodukte den
Katalysator schädigen. Auch würde Reduktionsmittel in die
Atmosphäre ausgestoßen. Es ist deshalb üblich, kein
Reduktionsmittel zuzusetzen, solange der Katalysator durch den
Abgasstrom nicht auf eine vorgegebene Mindesttemperatur
aufgeheizt worden ist. Dementsprechend werden die Abgase während
des Anfahrvorgangs ungereinigt in die Atmosphäre ausgestoßen.
Nun ist der Zeitanteil des Anfahrvorgangs an der
Gesamtbetriebsdauer von stationären Anlagen, wie beispielsweise
von Spitzenlastkraftwerken, bei denen im übrigen die selektive
katalytische Reduktion von Stickoxiden zunehmend Anwendung
findet, oft von erheblicher Größenordnung. Demzufolge emittieren
solche Anlagen während eines erheblichen Teils ihrer
Betriebsdauer ungereinigtes Abgas.
Aus der EP 0 503 A1 geht es als bekannt hervor, die Temperatur
eines Katalysators zur selektiven katalytischen Reduktion der
Stickoxide im Abgas einer Brennkraftmaschine mittels eines im
Bereich des Abgaseintritts des Katalysators gelegenen
Temperatursensors zu messen und die zuzugebende Menge eines
Reduktionsmittels in Abhängigkeit von dieser Temperatur zu
steuern. Als Reduktionsmittel dient HC, das unterhalb einer
vorgegebenen Katalysatortemperatur im Abgasstrom angereichert
wird. Die tatsächlichen Temperaturverhältnisse im Katalysator
werden bei einer Anordnung des Temperatursensors am
Abgaseintritt zum Katalysator jedoch nicht berücksichtigt.
Der im Patentanspruch angegebenen Erfindung liegt das Problem
zugrunde, die Steuerung der Reduktionsmittelzugabe besser auf
die tatsächlich im Katalysator herrschenden
Temperaturverhältnisse abzustimmen.
Dieses Problem wird durch die im Patentanspruch aufgeführten
Merkmale gelöst. Der Eintrittsbereich des Katalysators erreicht
wesentlich früher die für die Umsetzung des Reduktionsmittels
notwendige Mindesttemperatur als der Bereich am Ende. Die
Temperatur des Katalysators wird nun an mehreren oder wenigstens
an zwei Stellen über der Länge gemessen, von denen eine im
Endbereich des Katalysators und eine oder mehrere im
davorliegenden Bereich, aber nach dem Abgaseintritt liegen.
Sobald an der in Strömungsrichtung ersten Temperaturmeßstelle
die Mindesttemperatur überschritten ist, kann mit der Zugabe von
Reduktionsmittel begonnen werden. Die Menge des zu diesem
Zeitpunkt zuzugebenden Reduktionsmittels entspricht genau der
Menge, die in dem vor der Temperaturmeßstelle anschließenden
aufgewärmten Katalysatorabschnitt umgesetzt werden kann. Bei der
Steuerung für die Reduktionsmittelzugabe ist deshalb der
Volumenanteil des entsprechenden Katalysatorabschnitts
mitzuberücksichtigen. Überschreitet die in Strömungsrichtung an
der zweiten Temperaturmeßstelle gemessene Temperatur die
Mindesttemperatur, so wird die zuzugebende Reduktionsmittelmenge
entsprechend dem dann größeren, bereits über die
Mindesttemperatur erwärmten Katalysatorvolumenanteil erhöht, und
so weiter, bis schließlich der gesamte Katalysator die
Mindesttemperatur überschritten hat und die im stationären
Betrieb erforderliche Reduktionsmittelmenge zugegeben werden
kann.
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung
dargestellt und wird im folgenden näher beschrieben. Es zeigt
die einzige Figur eine Anordnung zur Durchführung des
Verfahrens.
In der Anordnung nach der einzigen Figur ist eine
Brennkraftmaschine 1 dargestellt, deren Abgas über eine
Abgasleitung 2 einem Katalysator 3 mit Katalysatorabschnitten
3a, 3b, 3c, 3d zugeführt wird. Die Temperatur des Katalysators
kann an vier Meßstellen durch Temperatursensoren 4a, 4b, 4c und
4d gemessen werden. Die Temperatursensoren 4a, 4b, 4c und 4d
sind mit einer Steuereinrichtung 5 verbunden, die ihrerseits mit
einem Reduktionsmittelzugaberegler 6 verbunden ist. Der
Reduktionsmittelzugaberegler erhält durch Sensoren 8 und 9
Angaben über die Stickoxidkonzentration im Abgas und das
Gesamtabgasvolumen. Dazu werden mit dem Sensor 8 verschiedene
Motorbetriebskennwerte gemessen, die den Lastzustand der
Brennkraftmaschine angeben. Aus Kennfeldern oder Tabellen, die
beispielsweise in einem Mikroprozessor abgespeichert sind, läßt
sich dann die Abgaszusammensetzung herleiten. Natürlich kann die
Abgaszusammensetzung unter Verwendung entsprechender Sensoren
auch direkt durch Messung der Abgasbestandteile ermittelt
werden. Aus den so erhaltenen Werten wird unter Berücksichtigung
des Umsetzgrades des Katalysators 3, wobei die Abgastemperatur
von Bedeutung ist, vom Reduktionsmittelzugaberegler die
zuzugebende Menge an Reduktionsmittel, das Ammoniak sein kann,
ermittelt. Das Reduktionsmittel wird aus einem
Reduktionsmittelspeicher 11 entnommen und über ein vom
Reduktionsmittelzugaberegler 6 gesteuertes Dosierventil 7 einer
Reduktionsmittelzugabevorrichtung 10 zugeführt.
In der Aufwärmphase des Katalysators 3 beim Anfahrvorgang der
Brennkraftmaschine 1 wird der Reduktionsmittelzugaberegler 6 von
der Steuereinrichtung 5 beeinflußt. Die Steuereinrichtung 5
blockiert bzw. reduziert im Anfahrvorgang, wenn also der
Katalysator 3 noch nicht gleichmäßig erwärmt ist, die vom
Reduktionsmittelzugaberegler aufgrund der Abgassituation
erforderliche Zugabemenge an Reduktionsmittel. Der Katalysator 3
ist nämlich nur dann in der Lage, die vom
Reduktionsmittelzugaberegler errechnete Menge an
Reduktionsmittel umzusetzen, wenn der Katalysator 3 vollständig
auf eine vorgegebene Mindesttemperatur erwärmt ist. Nun erwärmt
sich der Eintrittsbereich des Katalysators 3 aber wesentlich
früher als sein Endbereich. Durch Messen der Temperaturen mit
mehreren über der Länge des Katalysators 3 verteilten
Temperatursensoren 4a, 4b, 4c, 4d wird der Katalysator in
Abschnitte unterteilt, für die separat angegeben werden kann, ob
sie die vorgegebene Mindesttemperatur erreicht haben oder nicht.
Solange keiner der Temperatursensoren 4a, 4b, 4c, 4d die
vorgegebene Mindesttemperatur erreicht hat, stoppt die
Steuereinheit 5 die Zugabe von Reduktionsmittel. Zeigt der
Temperatursensor 4a an, daß die vorgegebene Mindesttemperatur
erreicht ist, so wird der Reduktionsmittelzugaberegler 6
angewiesen, Reduktionsmittel in die Abgasleitung 2 zuzuführen,
jedoch nur die Menge, die im erwärmten Katalysatorabschnitt 3a
umgesetzt werden kann. Überschreitet nun die in der
Durchströmungsrichtung am zweiten Temperatursensor 4b gemessene
Temperatur die Mindesttemperatur, so wird die zuzugebende
Reduktionsmittelmenge entsprechend dem dann größeren, bereits
über die Mindesttemperatur erwärmten Katalysatorvolumen erhöht,
und so weiter, bis schließlich der gesamte Katalysator die
Mindesttemperatur überschritten hat, und die im stationären
Betrieb erforderliche Reduktionsmittelmenge zugegeben werden
kann.
Durch dieses Verfahren wird das Potential des Katalysators auch
während des Anfahrvorgangs voll ausgenutzt und dabei die
Emission von nicht umgesetztem Reduktionsmittel vermieden.
Claims (1)
- Verfahren zum selektiven katalytischen Reduzieren der Stickoxide im Abgas einer Brennkraftmaschine durch Zugabe eines Reduktionsmittels in den einem Katalysator zuströmenden Abgasstrom, dadurch gekennzeichnet, daß die Temperatur des Katalysators (3) an wenigstens zwei Stellen, mit einem im Bereich des Abgasaustritts im Katalysator (3) gelegenen Temperatursensor (4d) und mit wenigstens einem weiteren stromauf im Katalysator (3) gelegenen Temperatursensor (4a, 4b, 4c) gemessen wird, und daß die zuzugebende Menge an Reduktionsmittel in der Aufwärmphase des Katalysators (3) schrittweise um die in den an die Temperatursensoren (4a, 4b, 4c, 4d) stromauf anschließenden, auf die Mindesttemperatur erwärmten Katalysatorabschnitten (3a, 3b, 3c, 3d) umsetzbaren Mengen an Reduktionsmittel erhöht wird.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE4310961A DE4310961C1 (de) | 1993-04-03 | 1993-04-03 | Verfahren zum selektiven katalytischen Reduzieren der Stickoxide im Abgas einer Brennkraftmaschine |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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DE4310961A DE4310961C1 (de) | 1993-04-03 | 1993-04-03 | Verfahren zum selektiven katalytischen Reduzieren der Stickoxide im Abgas einer Brennkraftmaschine |
Publications (1)
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DE4310961C1 true DE4310961C1 (de) | 1994-03-10 |
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ID=6484644
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DE4310961A Expired - Fee Related DE4310961C1 (de) | 1993-04-03 | 1993-04-03 | Verfahren zum selektiven katalytischen Reduzieren der Stickoxide im Abgas einer Brennkraftmaschine |
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