DE9103880U1 - Katalysator - Google Patents
KatalysatorInfo
- Publication number
- DE9103880U1 DE9103880U1 DE9103880U DE9103880U DE9103880U1 DE 9103880 U1 DE9103880 U1 DE 9103880U1 DE 9103880 U DE9103880 U DE 9103880U DE 9103880 U DE9103880 U DE 9103880U DE 9103880 U1 DE9103880 U1 DE 9103880U1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- carrier
- catalyst according
- resistance heating
- heating layer
- starting catalyst
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 title claims description 34
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 37
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 17
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims description 6
- 238000003801 milling Methods 0.000 claims description 5
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 3
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 claims description 2
- 239000007769 metal material Substances 0.000 claims description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 6
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 3
- KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N Palladium Chemical compound [Pd] KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N Zinc monoxide Chemical compound [Zn]=O XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000007598 dipping method Methods 0.000 description 2
- AMWRITDGCCNYAT-UHFFFAOYSA-L hydroxy(oxo)manganese;manganese Chemical compound [Mn].O[Mn]=O.O[Mn]=O AMWRITDGCCNYAT-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- -1 platinum metals Chemical class 0.000 description 2
- XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N tin dioxide Chemical compound O=[Sn]=O XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N Copper oxide Chemical compound [Cu]=O QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000005751 Copper oxide Substances 0.000 description 1
- 229910001260 Pt alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N Ruthenium Chemical compound [Ru] KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- 229910002091 carbon monoxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 description 1
- 229910010293 ceramic material Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000428 cobalt oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N cobalt(ii) oxide Chemical compound [Co]=O IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000431 copper oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 description 1
- 238000005470 impregnation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 1
- 239000003863 metallic catalyst Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 229910000480 nickel oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N niobium pentoxide Inorganic materials O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- URLJKFSTXLNXLG-UHFFFAOYSA-N niobium(5+);oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Nb+5].[Nb+5] URLJKFSTXLNXLG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N oxonickel Chemical compound [Ni]=O GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052763 palladium Inorganic materials 0.000 description 1
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 description 1
- 229910052703 rhodium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010948 rhodium Substances 0.000 description 1
- MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N rhodium atom Chemical compound [Rh] MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052707 ruthenium Inorganic materials 0.000 description 1
- OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N titanium oxide Inorganic materials [Ti]=O OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000032258 transport Effects 0.000 description 1
- 239000011787 zinc oxide Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
- B01D53/34—Chemical or biological purification of waste gases
- B01D53/92—Chemical or biological purification of waste gases of engine exhaust gases
- B01D53/94—Chemical or biological purification of waste gases of engine exhaust gases by catalytic processes
- B01D53/9445—Simultaneously removing carbon monoxide, hydrocarbons or nitrogen oxides making use of three-way catalysts [TWC] or four-way-catalysts [FWC]
- B01D53/9454—Simultaneously removing carbon monoxide, hydrocarbons or nitrogen oxides making use of three-way catalysts [TWC] or four-way-catalysts [FWC] characterised by a specific device
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01N—GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
- F01N3/00—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust
- F01N3/08—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous
- F01N3/10—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust
- F01N3/18—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust characterised by methods of operation; Control
- F01N3/20—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust characterised by methods of operation; Control specially adapted for catalytic conversion ; Methods of operation or control of catalytic converters
- F01N3/2006—Periodically heating or cooling catalytic reactors, e.g. at cold starting or overheating
- F01N3/2013—Periodically heating or cooling catalytic reactors, e.g. at cold starting or overheating using electric or magnetic heating means
- F01N3/2026—Periodically heating or cooling catalytic reactors, e.g. at cold starting or overheating using electric or magnetic heating means directly electrifying the catalyst substrate, i.e. heating the electrically conductive catalyst substrate by joule effect
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A50/00—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
- Y02A50/20—Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
- Y02T10/12—Improving ICE efficiencies
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Toxicology (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Exhaust Gas After Treatment (AREA)
- Catalysts (AREA)
Description
Roth-Technik GmbH & Co. S 20.152 P-DE/sä/fe
Forschung für Automobil- und (7.08.1991)
Umwelttechnik
KATALYSATOR
Die Erfindung betrifft einen Katalysator gemäß dem Oberbegriff des
Hauptanspruches.
Katalysatoren für das Abgas von Verbrennungsmotoren sind in einer Vielzahl von Ausführungsformen bekannt. Sie weisen ein Gehäuse mit
einem darin angeordneten keramischen Monolithen auf, dessen Oberfläche mit einer eigentlichen, für das Abgas wirksamen Schicht versehen ist,
die nicht nur auf dem Mantel, sondern insbesondere in den parallel zueinander verlaufenden, wabenartigen Kanälen angebracht sind.
Diese Katalysatoren haben sich zwar bewährt. Sie haben jedoch den Nachteil, daß sie beim Kaltstart noch keinerlei Reduzierung der Startschadstoffe
durch die katalytisch wirksame Schicht bewirken. Das Abgas hat nämlich beim Start eine Temperatur von ca. 100 C. Hiervon wird
der Katalysator aufgeheizt und ist erst ab ca. 4oo C funktionsbereit,
was dazu führt, daß in der Startphase beim Kaltstart eines Kraftfahrzeugs noch schädliches Abgas entsteht.
Zur Behebung dieses Nachteils sind schon sogenannte Startkatalysatoren
bekannt geworden (DE-GM 88 10 816), bei dem nicht ein keramischer Monolith, sondern ein metallischer Träger für die Katalysatorschicht
(sogenanntes Metallith) verwendet wird. Dieser Katalysator besteht aus
strukturierten Blechen, welche einen Wabenkörper bilden, der eine Vielzahl von zueinander parallelen für das Abgas durchlässigen Strömungskanälen
aufweist. Üblicherweise wird hier der metallische Katalysatorträger
5
elektrisch beheizt und somit die darüberliegende keramische Wirkschicht
des Katalysators über Wärmeleitung erhitzt.
Die direkte elektrische Beheizung von Katalysatorträgerkörpern stieß
jedoch bisher auf große Schwierigkeiten, da die üblichen metallischen Strukturen einen zu geringen elektrischen Widerstand aufweisen, als daß
sie mit den bei Kraftfahrzeugen üblichen und vorhandenen elektrischen Spannungen direkt als Heizkörper benutzt werden könnten (DE-PS
563 757). Zum Teil wird in der Technik auch versucht, Katalysatorkörper
mittels elektrischer Heizelemente separat zu beheizen (DE-AS 15
22 30 663). Das gesonderte Heizelement dient jedoch nicht gleichzeitig
als Katalysatorträgerkörper. In der Gebrauchsmusterschrift G 89 05 073.8
wird gezeigt, daß nur sehr aufwendig gestaltete Wabenkörper eine systemkonforme elektrische Versorgung mittels einer 12 V-Spannung realisiert
werden können. Die aufwendige Bauform führt jedoch nicht zuletzt zu
20
erhöhten Kosten bei der Fertigung.
Folglich ist nicht nur die eigentlich katalytisch wirksame Schicht, sondern
auch der Metal lith aufzuheizen. Hinzu kommt, daß das beheizte
metallische Material eine hohe Wärmeleitfähigkeit aufweist und bedingt
25
somit wiederum einen hohen Leistungsbedarf, da sich die auch segmenthaft
aufgebrachte Energie sehr schnell per Wärmeleitung ausbreitet und dadurch ausgeprägte Temperaturmaxima verhindert werden. Diesem Vorteil steht
grundsätzlich der Nachteil gegenüber, daß diese Art von Katalysatoren
sehr gut Wärme, auch im üblichen Betrieb ableiten und dadurch sehr
30
schnell auskühlen und die notwendige Betriebstemperatur bei Betriebsbedingungen mit relativ kaltem Abgas (z.B. Leerlauf) schnell
unterschritten wird (DE-GM 89 05 073.8).
&iacgr;&idigr; C
Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, unter Vermeidung der Nachteile
von Metallith-Katalysatoren einen schnell wirksamen und wenig elektrische
Heizenergie benötigenden Startkatalysator bereitzustellen.
Diese Aufgabe wird bei einem gattungsgemäßen Katalysator gemäß dem
Oberbegriff des Hauptanspruchs erfindungsgemäß durch dessen kennzeichnende Merkmale gelöst.
10
10
Mit der Erfindung wird also ein Teilbereich der Oberfläche des Trägers
mit wenigstens einer elektrisch leitenden Widerstandsheizschicht versehen, die aus Platin oder Platinmetallen, wie Ruthenium, Rhodium oder
Palladium bzw. Legierungen von Platinmetallen und/oder aus leitfähigem Metalloxiden, wie beispielsweise Titanoxid, Nickeloxid, Kobaltoxid,
Manganoxid, Zinkoxid, Kupferoxid, Niobpentoxid oder Zinndioxid bestehen kann. Die Widerstandsheizschicht kann, sofern sie beispielsweise aus
den oben erwähnten Platinmetallen besteht, selbst die katalytisch wirksame Schicht sein. Beim Start wird die Widerstandsheizschicht
kurzzeitig durch Anlage einer elektrischen Spannung infolge des dadurch bewirkten elektrischen Stroms vorgeheizt, wodurch sehr schnell eine
warme Oberfläche erhalten wird, an der die katalytische Wirkung bereits
auftritt. Durch Wärmeleitung wird anschließend dann auch der an die Widerstandsheizschicht anschließende Bereich des Trägers bzw. die
katalytisch wirkende Schicht erwärmt, so daß auch dieser Restbereich wirksam wird. Dieser Vorgang wird durch das beim Starten vermehrt
auftretende Kohlenmonoxid unterstützt, welches in diesem Zustand exotherm mit der Widerstandsheizschicht reagieren kann, so daß hierdurch
bedingt die Erwärmung dieses Teilbereichs noch unterstützt wird. Es wird also erfindungsgemäß nur die eigentlich katalytisch wirksame Schicht
und nicht etwa der Träger mitaufgeheizt, wodurch ein schnelles Aufheizen und relativ wenig Energie erforderlich sind. Die elektrisch wirksame
Schicht kann entweder auf dem keramischen Träger direkt angebracht werden, oder unter Zwischenschaltung einer elektrisch isolierenden,
vorzugsweise schlecht wärmeleitenden keramischen Schicht auf einem metallischen Träger aufgebracht sein.
Der Träger kann vorzugsweise in Form wabenartiger Kanäle ausgebildet
sein, wobei der Querschnitt der Kanäle eckig, beispielsweise vier-, sechs- oder achteckig oder auch rund bzw. halbrund ausgebildet sein kann.
Der Widerstandswert der Widerstandsheizschi^ht kann vorzugsweise so
ausgebildet sein, daß er in der Strömungsrichtung der Abgase, d.h. von der Stirnseite der wabenartigen Kanäle weg, abnimmt. Dies kann
IQ beispielsweise durch eine unterschiedlich starke Tauchung mit dem
Material der Widerstandsheizschicht bewirkt werden. Dabei kann die Stirnseite der wabenartigen Kanäle eine Fräsung aufweisen, die die
elektrische Leitung der Widerstandsheizschicht gegenüberliegender Seitenwände
der wabenartigen Kanäle an der Stirnseite unterbricht. Werden die gegenüberliegenden Seitenwände solcher wabenartigen Kanäle an
die Pole einer Stromversorgung angeschlossen, so daß sie eine Potentialdifferenz
aufweisen, so läßt sich durch die unterbrochene elektrische Leitung an der Stirnseite und den abnehmenden Widerstandswert in
Strömungsrinhtung der Abgase erreiche, daß die Heizwirkung der Widerstandsheizschicht gleichmäßig über den gesamten Teilbereich des
Trägers gewährleistet ist, der von der Widerstandsheizschicht bedeckt wird.
Der Widerstandsbereich der wirksamen Heizschicht kann durch präparative
Maßnahmen sowie einfache, geometrische Gestaltungsmöglichkeiten so eingestellt werden, daß der elektrische Widerstand sich über einen weiten
Bereich, vorzugsweise zwischen 0,01 und 2 Ohm einstellen läßt. Das Herstellungsverfahren, z.b. als Tränktechnologie ausgeführt, erlaubt eine
einfache und spezifische Anpassung an die zu erreichenden technischen
on Daten, ohne daß die geometrische Anordnung des Wabenkörpers geändert
werden müßte.
Wenn des weiteren in zweckmäßiger Ausgestaltung die Widerstandsheizschicht in Strömungsrichtung des Abgases am Träger
gc vorne angebracht ist, so wird der Erwärmungsvorgang des Restbereiches
der Oberfläche d^s Trägers mit der katalytisch wirksamen Schicht noch
dadurch unterstützt, daß das Abgas einen Teil der Wärme auch konvektiv
zu den restlichen Bereichen des Katalysators transportiert.
Weitere zweckmäßige Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Figuren 1 bis 4 mit einem
Ausführungsbeispiel näher erläutert.Hierin zeigt:
Figur 1 einen Startkatalysator im senkrechten Schnitt;
Figur 2 einen Querschnitt durch einen zylinderförmigen
Startkatalysator, beispielsweise wie in der
Fig. 1; und
Figur 3 einen einzelnen Wabenkörper der wabenartigen
Kanäle des Startkatalysators und
20
20
Figur 4 die Dicke der Widerstandsheizschicht im
Verlaufe des einzelnen Wabenkörpers wie in Fig. 3.
Der Träger 2 weist ein keramisches Material auf, welches mit einer
katalytisch wirksamen Schicht 8 versehen ist, ebenso wie die Vielzahl von zueinander parallel zur Strömungsrichtung 10 verlaufenden
wabenartigen Kanälen 5. Ferner ist in dem bezüglich der Strömungsrichtung 10 des Abgases vorderen Teilbereich 4 des Katalysators eine
Widerstandsheizschicht 6 angebracht, die das vordere Ende des Katalysators einschließlich dessen Stirnseite 3 umgibt. Der Randbereich
weist in Strömungsrichtung eine Länge von 1 bis 2 cm auf und ist durch Tauchen auf dem Träger aufgebracht. Er bedeckt etwa 5 % der
Gesamtoberfläche des Mantels 8 des Katalysators.
Figur 2 zeigt einen Schnitt durch den Träger 2, der aus Trägern in Form
von wabenartigen Kanälen 5 ausgebildet ist. Wie die Fig. 3 und 4 zeigen, ist in den wabenartigen Kanälen 5 eine Widerstandsheizschicht 6
angeordnet, deren Widerstandswert in der Strömungsrichtung der Abgase abnimmt. Dies kann beispielsweise durch unterschiedliche Ausbildungen
der Dicke der Widerstandsheizschicht 6 bewirkt werden. Die Stirnseiten 3 der wabenartigen Kanäle 5 weisen eine Fräsung 11 auf, die elektrische
Leitung der Widerstandsheizschicht 6 von gegenüberliegenden Seitenwänden
der wabenartigen Kanäle an der Stirnseite unterbricht. Dadurch wird an der Stirnseite ein besonders hoher Widerstand zwischen
gegenüberliegenden Seiten der wabenartigen Kanäle und deren Widerstandsheizschicht
gebildet. Die von der Fräsung 11 elektrisch unterbrochene Widerstandsheizschicht 6 der gegenüberliegenden Seitenwände werden
an eine elektrische Potentialdifferenz angelegt. Dadurch wird bewirkt, daß über die gesamte Fläche der Widerstandsheizschicht eine gleichmäßige
Aufheizung gewährleistet ist.
Claims (9)
1. Startkatalysator für das Abgas von Verbrennungsmotoren mit einem
Gehäuse und einem darin angeordneten Träger mit einer Vielzahl von zueinander parallel verlaufenden, wabenartig ausgebildeten
Kanälen mit einer katalytisch gegenüber dem Abgas wirksamen Schicht,
dadurch gekennzeichnet,
daß zumindest ein Teilbereich (4) der Oberfläche des Trägers (2) zumindest eine elektrisch leitende Widerstandsheizschicht (6)
aufweist.
2. Startkatalysator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrisch leitende Widerstandsheizschicht (6) direkt auf dem
Träger (2) aus Keramik aufgebracht ist.
3. Startkatalysator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrisch leitende Widerstandsheizschicht (6) unter
Zwischenschaltung einer elektrisch isolierenden Zwischenschicht auf dem Träger aus metallischem Werkstoff aufgebracht ist.
4. Startkatalysator nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
daß die Widerstandsheizschicht (6) zugleich katalytisch wirksam ausgebildet ist.
5. Startkatalysator nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Teilbereich (4) des Trägers in
Strömungsrichtung (10) des Abgases an dem vorderen Teil des Trägers (2) in Form wabenartiger Kanäle (5) angeordnet ist.
6. Startkatalysator nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß
der Träger (2) im wesentlichen zylinderförmig ausgebildet ist und der Teilbereich (4) die Stirnseite (3) und/oder den Mantel und/oder
die Innenseite der Kanäle (5) zumindest teilweise umfaßt.
7. Startkatalysator nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Widerstandswert der Widerstandsheizschicht (6) in der
Strömungsrichtung (10) der Abgase abnimmt.
8. Startkatalysator nach den Ansprüchen 5 und 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Stirnseite (3) der wabenartigen Kanäle
(5) eine Fräsung (11) aufweist, die die elektrische Leitung der Widerstandsheizschicht (6) gegenüberliegender Seitenwände der
wabenartigen Kanäle (5) an der Stirnseite unterbricht.
9. Startkatalysator nach den Ansprüche 5, 7 und 8, dadurch
gekennzeichnet, daß die von der Fräsung (11) elektrisch
unterbrochene Widerstandsheizschicht der gegenüberliegenden
Seitenwände der wabenartigen Kanäle (5) eine elektrische Potentialdifferenz
aufweisen.
io. Startkatalysator nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
daß der Teilbereich (4) in Strömungsrichtung (10) des Abgases eine Länge von 0,2 cm bis 5 cm aufweist.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE9103880U DE9103880U1 (de) | 1991-03-28 | 1991-03-28 | Katalysator |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE9103880U DE9103880U1 (de) | 1991-03-28 | 1991-03-28 | Katalysator |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE9103880U1 true DE9103880U1 (de) | 1992-07-30 |
Family
ID=6865818
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE9103880U Expired - Lifetime DE9103880U1 (de) | 1991-03-28 | 1991-03-28 | Katalysator |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE9103880U1 (de) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10050464A1 (de) * | 2000-10-12 | 2002-04-25 | Bosch Gmbh Robert | Abgasreinigungseinheit einer Brennkraftmaschine |
EP2674216A1 (de) * | 2011-02-08 | 2013-12-18 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Elektrischer heizkatalysator |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2760242C2 (de) * | 1976-09-09 | 1989-04-27 | Texas Instruments Inc | Elektrische Heizvorrichtung und Verfahren zu ihrer Herstellung |
DE2905905C2 (de) * | 1978-02-22 | 1989-09-21 | Tdk Corporation, Tokio/Tokyo, Jp | |
DE8816514U1 (de) * | 1988-04-25 | 1989-10-26 | Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH, 5204 Lohmar | Elektrisch beheizbarer Katalysator-Trägerkörper |
-
1991
- 1991-03-28 DE DE9103880U patent/DE9103880U1/de not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2760242C2 (de) * | 1976-09-09 | 1989-04-27 | Texas Instruments Inc | Elektrische Heizvorrichtung und Verfahren zu ihrer Herstellung |
DE2905905C2 (de) * | 1978-02-22 | 1989-09-21 | Tdk Corporation, Tokio/Tokyo, Jp | |
DE8816514U1 (de) * | 1988-04-25 | 1989-10-26 | Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH, 5204 Lohmar | Elektrisch beheizbarer Katalysator-Trägerkörper |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10050464A1 (de) * | 2000-10-12 | 2002-04-25 | Bosch Gmbh Robert | Abgasreinigungseinheit einer Brennkraftmaschine |
EP2674216A1 (de) * | 2011-02-08 | 2013-12-18 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Elektrischer heizkatalysator |
EP2674216A4 (de) * | 2011-02-08 | 2014-07-16 | Toyota Motor Co Ltd | Elektrischer heizkatalysator |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE69503574T2 (de) | Heizungseinheit und katalytischer Umwandler | |
DE69200558T2 (de) | Heizelement mit einstellbarem Widerstand. | |
DE4342652B4 (de) | Honigwabenförmige Heizeinrichtung | |
DE69403957T2 (de) | Rauchgasfilter mit einem heizelement, das in einem axialen zwischenraum von zwei filtersegmenten angebracht ist | |
EP2836687B1 (de) | Elektrischer anschluss von mehreren blechlagen eines elektrisch beheizbaren wabenkörpers und zugehöriger wabenkörper | |
EP2802752B1 (de) | Elektrisch beheizbarer wabenkörper mit mehreren mit einem anschlussstift elektrisch verbundenen blechlagen | |
EP0774055B1 (de) | Katalysator | |
DE69102808T3 (de) | Heizgerät und Katalysatoreinrichtung. | |
DE69622616T2 (de) | Elektrisch geheizter Wabenkörper | |
DE2314465A1 (de) | Einrichtung zur katalytischen abgasreinigung | |
DE4131970C2 (de) | Katalytischer Konverter mit einem elektrischen Widerstand als Katalysatorträger | |
EP0557309B1 (de) | Beheizbare katalysatoranordnung für die abgasreinigung von verbrennungsmotoren | |
EP1328711B1 (de) | Beheizbarer wabenkörper mit zwei verschiedenen beschichtungen | |
WO1994017290A1 (de) | Katalytischer konverter mit elektrischer beheizung | |
WO1990012951A1 (de) | Elektrisch leitfähiger wabenkörper mit mechanisch belastbaren elektrisch isolierenden zwischenschichten | |
DE102021103283A1 (de) | Halter für eine elektrische Heizscheibe in eine Abgasnachbehandlungsvorrichtung | |
DE4110395A1 (de) | Katalysator | |
DE69804564T2 (de) | Heizvorrichtung | |
DE10060301B4 (de) | Elektrisches Widerstandsheizelement mit einem Wabenkörper | |
DE69122321T2 (de) | Heizelement mit einstellbarem Widerstand, katalytischer Konverter und Verfahren zur Steuerung der Abgasemissionen | |
DE19804496A1 (de) | Elektrisches Widerstandsheizelement mit einem Wabenkörper aus Widerstandsmaterial mit positivem Temperaturkoeffizienten des Widerstandes (PTC-Widerstand) | |
DE9103880U1 (de) | Katalysator | |
DE102021104117B3 (de) | Halter für ein elektrisches Heizelement in einer Abgasnachbehandlungsvorrichtung | |
DE69108998T2 (de) | Katalytischer Konverter mit Widerstand-Heizelement. | |
DE69414817T2 (de) | Honigwabenheizgerät |