JP2019105585A - 内燃機関のSOx濃度取得装置 - Google Patents
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Abstract
Description
<SOx濃度の取得>
センサセル15に電圧が印加されると、内部空間17に流入した排気中の硫黄酸化物(以下、「SOx」と称呼する。)が第1センサ電極15Aに接触したときに、このSOxが第1センサ電極15A上で還元されて分解され、SOxの酸素が酸素イオンとなり、この酸素イオンが固体電解質層11の内部を第2センサ電極15Bに向かって移動する。このとき、第1センサ電極15Aと第2センサ電極15Bとの間には、固体電解質層11の内部を移動した酸素イオン量に比例した電流が流れる。そして、酸素イオンが第2センサ電極15Bに達すると、酸素イオンは第2センサ電極15Bにおいて酸素となって大気導入路16に放出される。
図3を参照すると分かるように、センサ10においては、排気中の酸素濃度(即ち、排気空燃比A/F)が一定である場合にセンサ電圧Vssに依らずセンサ電流Issが一定となるセンサ電圧Vssの範囲(以下、「限界電流域」と称呼する。)が存在する。従って、取得しようとする排気中の酸素濃度の範囲の酸素濃度総てにおける限界電流域の電圧をセンサセル15に印加すれば、センサ電流Issを用いて排気中の酸素濃度(即ち、排気空燃比A/F)を取得することができる。
次に、第1実施装置の具体的な作動について説明する。第1実施装置のECU90のCPU(以下、単に「CPU」と称呼する。)は、図8に示したルーチンを所定時間の経過毎に実行するようになっている。
次に、本発明の第2実施形態に係る内燃機関のSOx濃度取得装置(以下、「第2実施装置」と称呼する。)について説明する。第2実施装置は、図12に示した内燃機関に適用される。図12に示した内燃機関は、図1に示した内燃機関と同じである。
<SOx濃度の取得>
本願の発明者は、センサ20において、内部空間28内の排気中の酸素濃度を零(又は、略零)にする電圧Vppをポンプセル25に印加しつつ、センサ電圧Vssを0.4Vから0.8Vまで上昇させ、その後、0.8Vから0.2Vまで低下させたとき、センサ10と同様に、センサ電圧Vssを0.8Vから0.2Vまで低下させている間にピーク電流Ipeakが出現し、参照電流Irefとピーク電流Ipeakとの差であるピーク電流差dIss(=Iref−Ipeak)と第1センサ電極26Aに到達する排気中のSOx濃度との間にも、ピーク電流差dIssが大きくなるほどSOx濃度が大きくなるという関係があるとの知見を得た。
排気中に窒素酸化物(以下、「NOx」と称呼する。)が含まれている場合、センサ電圧Vssが0.4Vに維持されているときにNOxがセンサセル26によって還元されて窒素と酸素とに分解される。そして、NOxの分解によって生成された酸素は、センサセル26において酸素イオンとなり、この酸素イオンが固体電解質層21Aの内部を第2センサ電極26Bに向かって移動する。
ポンプセル電圧源25Cからポンプセル25に印加される電圧(以下、「ポンプ電圧Vpp」と称呼する。)とポンプ電流Ippとの間にも、図3に示した関係がある。そこで、第2実施装置は、内部空間28内の排気中の酸素濃度を零(又は、略零)にするポンプ電圧Vppをポンプセル25に印加するポンプ電圧制御を実行しているとき、ポンプ電流Ippを酸素濃度電流Ipp_oxyとして取得し、その酸素濃度電流Ipp_oxyをルックアップテーブルMapCoxy(Ipp_oxy)に適用することにより、排気中の酸素濃度Coxyを取得する。テーブルMapCoxy(Ipp_oxy)は、センサ20におけるポンプ電流Ippと排気中の酸素濃度Coxyとの関係についての実験等に基づいて予め作成される。テーブルMapCoxy(Ipp_oxy)によれば、酸素濃度電流Ipp_oxyが大きいほど、大きい酸素濃度Coxyが取得される。
次に、第2実施装置の具体的な作動について説明する。第2実施装置のECU90のCPU(以下、「第2実施装置のCPU」と称呼する。)は、第1実施装置と同様に、図8に示したルーチンを所定時間の経過毎に実行するようになっている。
Claims (6)
- 固体電解質層、拡散律速層、第1センサ電極、第2センサ電極、及び、センサセル電圧源を備え、
前記固体電解質層によって仕切られた内部空間が形成されており、
前記第1センサ電極が前記内部空間に露出するようにして前記第1センサ電極と前記第2センサ電極とが前記固体電解質層を挟んで配設されており、
前記第1センサ電極、前記第2センサ電極、及び、これら第1センサ電極と第2センサ電極との間の前記固体電解質層の部分によってセンサセルが形成されており、
内燃機関から排出される排気が前記拡散律速層を通して前記内部空間に流入するように前記拡散律速層が配設されており、
前記センサセル電圧源が前記第1センサ電極と前記第2センサ電極との間に電圧を印加するように構成されている、
内燃機関のSOx濃度取得装置において、
前記第1センサ電極と前記第2センサ電極との間に印加される電圧であるセンサ電圧を、SOxが硫黄成分と酸素成分とに分解することにより生成される酸素成分の量のほうが硫黄成分が酸化してSOxとなることにより消費される酸素成分の量よりも多くなる酸素増大電圧よりも低い電圧から、前記酸素増大電圧以上の電圧まで上昇させ、その後、SOxが硫黄成分と酸素成分とに分解することにより生成される酸素成分の量よりも硫黄成分が酸化してSOxとなることにより消費される酸素成分の量のほうが多くなる酸素減少電圧よりも低い電圧まで低下させる第1電圧制御を実行し、
前記第1電圧制御の実行後、前記センサ電圧を前記酸素増大電圧以上の電圧まで上昇させ、その後、前記酸素減少電圧よりも低い電圧まで低下させる第2電圧制御を実行し、
前記第2電圧制御の実行中に前記センサ電圧を低下させているときに前記センサセルを流れる電流をSOx濃度電流として取得し、
前記SOx濃度電流に基づいて前記排気中のSOx濃度を取得する、
ように構成された、
内燃機関のSOx濃度取得装置。 - 請求項1に記載の内燃機関のSOx濃度取得装置において、
前記第2電圧制御の実行中に前記センサ電圧を低下させているときに前記センサセルを流れる電流のピークの値を前記SOx濃度電流として取得するように構成された、
内燃機関のSOx濃度取得装置。 - 請求項1又は請求項2に記載の内燃機関のSOx濃度取得装置において、
排気を通す材料から構成された保護層であって、前記固体電解質層及び前記拡散律速層を覆うように配設された保護層を更に備える、
内燃機関のSOx濃度取得装置。 - 請求項1乃至請求項3の何れか一項に記載の内燃機関のSOx濃度取得装置において、
前記第2電圧制御の実行後であって前記第1電圧制御の実行前に前記センサ電圧を前記酸素増大電圧よりも低い電圧に制御する一定電圧制御を実行し、
前記一定電圧制御の実行中に前記センサセルを流れる電流に基づいて前記排気中の酸素濃度を取得する、
ように構成された、
内燃機関のSOx濃度取得装置。 - 請求項1に記載の内燃機関のSOx濃度取得装置において、
第1ポンプ電極、第2ポンプ電極、及び、ポンプセル電圧源を備え、
前記第1ポンプ電極が前記内部空間に露出するようにして前記第1ポンプ電極と前記第2ポンプ電極とが前記固体電解質層を挟んで配設されており、
前記第1ポンプ電極、前記第2ポンプ電極、及び、これら第1ポンプ電極と第2ポンプ電極との間の前記固体電解質層の部分によってポンプセルが形成されており、
前記ポンプセル電圧源が前記第1ポンプ電極と前記第2ポンプ電極との間に電圧を印加するように構成されており、
前記排気中の酸素濃度を略零にする電圧を前記第1ポンプ電極と前記第2ポンプ電極との間に印加するポンプ電圧制御を実行しつつ、前記センサ電圧を前記酸素増大電圧よりも低い電圧に制御する一定電圧制御を実行しているときに前記センサセルを流れる電流に基づいて前記排気中のNOx濃度を取得する、
ように構成された、
内燃機関のSOx濃度取得装置。 - 請求項5に記載の内燃機関のSOx濃度取得装置において、
前記ポンプ電圧制御を実行しているときに前記ポンプセルを流れる電流に基づいて前記排気中の酸素濃度を取得するように構成された、
内燃機関のSOx濃度取得装置。
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