JP5312769B2 - 排出物削減アセンブリの燃料燃焼バーナの制御方法及び装置 - Google Patents
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Description
〔項1〕
排出物削減アセンブリの動作方法であって、
微粒子フィルタに捕捉されているすすを燃焼するために燃料燃焼バーナで熱を発生させるステップと、
前記発熱温度を確認するステップと、
前記発熱温度に基づいて前記燃料燃焼バーナに供給する燃料量を調整するステップと
を含む排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項2〕
前記確認ステップが、前記発熱温度を確認することおよび確認した前記発熱温度に応じた温度信号を生成することを含み、
前記調整ステップが、前記温度信号に基づいて前記燃料燃焼バーナに供給する前記燃料量を調整することを含む項1に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項3〕
前記確認ステップが、前記発熱温度が所定の上限温度を超えているかを判断することを含み、
前記調整ステップが、前記発熱温度が前記所定の上限温度を超えている場合に前記燃料燃焼バーナに供給する前記燃料量を減らすことを含む項1に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項4〕
前記確認ステップが、前記発熱温度が所定の上限温度未満かを判断することを含み、
前記調整ステップが、前記発熱温度が前記所定の上限温度未満の場合に前記燃料燃焼バーナに供給する前記燃料量を増やすことを含む項1に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項5〕
前記確認ステップが、前記発熱温度が所定の温度範囲内にあるかを判断することを含み、
前記調整ステップが、前記発熱温度が前記所定の温度範囲外の場合に前記燃料燃焼バーナに供給する前記燃料量を増やすことを含む項1に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項6〕
前記確認ステップが、前記発熱温度が所定の温度範囲内にあるかを判断することを含み、
前記調整ステップが、前記発熱温度が前記所定の温度範囲外の場合に前記燃料燃焼バーナに供給する前記燃料量を減らすことを含む項1に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項7〕
前記燃料燃焼バーナに供給している前記燃料量を調整した後に前記発熱温度を確認するステップと、
前記燃料燃焼バーナに供給している前記燃料量を調整した後に確認した前記発熱温度が所定の温度範囲外の場合に、前記燃料燃焼バーナへの燃料供給を停止するステップとをさらに含む項1に記載の排出物削減アセンブリ動作方法
排出物削減アセンブリの動作方法であって、
微粒子フィルタに捕捉されているすすを燃焼するために燃料燃焼バーナで熱を発生させるステップと、
前記発熱温度が所定の温度範囲内にあるかを判断するステップと、
前記発熱温度が前記所定の温度範囲外である場合に前記燃料燃焼バーナに供給する燃料量を調整するステップと
を備えている排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項9〕
前記判断ステップが、温度センサを用いて前記発熱温度を検知することを含む項8に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項10〕
前記調整ステップが、前記発熱温度が前記温度範囲の所定の上限温度を超えている場合に、前記燃料燃焼バーナへ供給する前記燃料量を減らすことを含む項8に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項11〕
前記調整ステップが、前記発熱温度が前記温度範囲の所定の下限温度未満の場合に、前記燃料燃焼バーナへ供給する前記燃料量を増やすことを含む項8に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項12〕
前記調整ステップの後に前記発熱温度を確認するステップと、
前記調整ステップの後に確認した前記発熱温度が、前記所定の温度範囲外の場合に前記燃料燃焼バーナへの燃料供給を停止するステップと
をさらに含む項1に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
微粒子フィルタと、
前記微粒子フィルタの上流に配置されている燃料燃焼バーナと、
前記燃料燃焼バーナへ燃料を配送するように動作可能な電子制御式燃料配送アセンブリと、
前記燃料燃焼バーナでの発熱温度を検知するように配置されている温度センサと、
前記燃料配送アセンブリと前記温度センサとに電気的に結合しているコントローラと
を備えている排出物削減アセンブリであって、
前記コントローラが(i)プロセッサおよび、(ii)前記プロセッサに電気的に結合しているメモリデバイスを含み、
前記メモリデバイスの中に記憶されている複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサが、
前記微粒子フィルタに捕捉されているすすを燃焼させるために前記燃料燃焼バーナで発熱させるように前記燃焼配送アセンブリを動作させ、
前記発熱温度が所定の温度範囲内にあるかを判断するために前記温度センサと通信し、
前記発熱温度が前記所定の温度範囲外にある場合に前記燃料燃焼バーナへ供給する燃料量を調整するように前記燃焼配送アセンブリを動作させる
排出物削減アセンブリ。
〔項14〕
前記発熱温度が前記温度範囲の所定の上限温度を超えている場合、前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記燃料燃焼バーナへ供給する燃料量を減らすように前記燃焼配送アセンブリを動作させる項13に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項15〕
前記発熱温度が前記温度範囲の所定の下限温度未満の場合、前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記燃料燃焼バーナに供給する燃料量を増やすように前記燃焼配送アセンブリを動作させる項13に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項16〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、
前記燃料燃焼バーナへ供給する前記燃料量を調整した後の前記発熱温度を確認するために前記温度センサと通信し、
前記燃料燃焼バーナへ供給する前記燃料量を調整した後の前記発熱温度が前記所定の温度範囲外にあるとき、前記燃料燃焼バーナへの燃料供給を停止するように前記燃料配送アセンブリを動作させる
項13に記載の排出物削減アセンブリ。
その上流に第1の燃料燃焼バーナが配置されている第1の微粒子フィルタと、
その上流に第2の燃料燃焼バーナが配置されている第2の微粒子フィルタと、
前記第1および前記第2両燃料燃焼バーナの動作を制御するように構成されている制御ユニットと
を含む排出物削減アセンブリ。
〔項18〕
前記制御ユニットが空気ポンプと空気弁とを備え、
前記空気ポンプの出口が前記空気弁の入口に結合し、
前記空気弁の第1の出口が前記第1の燃料燃焼バーナに結合し、
前記空気弁の第2の出口が前記第2の燃料燃焼バーナに結合する
項17に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項19〕
前記制御ユニットが燃料配送アセンブリを備え、
前記燃料配送アセンブリが前記第1の燃料燃焼バーナおよび第2の燃料燃焼バーナへ選択的に燃料配送を行うように構成されている
項17に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項20〕
前記燃料配送アセンブリが
前記第1の燃料燃焼バーナへ燃料導入するように動作可能な第1の燃料噴射器と、
前記第2の燃料燃焼バーナへ燃料導入するように動作可能な第2の燃料噴射器と
を備えている項19に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項21〕
その中に前記第1の燃料噴射器と前記第2の燃料噴射器とが配置されているハウジングをさらに備えている項20に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項22〕
前記制御ユニットが空気ポンプおよび空気弁を備え、
前記空気ポンプの出口が前記空気弁の入口に結合し、
前記空気弁の第1の出口が前記第1の燃料燃焼バーナに結合し、
前記空気弁の第2の出口が前記第2の燃料燃焼バーナに結合する
項20に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項23〕
その中に前記空気ポンプ、前記空気弁、前記第1の燃料噴射器および前記第2の燃料噴射器が配置されているハウジングをさらに備えている項22に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項24〕
前記第1の燃料噴射器、前記第2の燃料噴射器、前記空気ポンプおよび前記空気弁を制御する電子コントローラをさらに備えている項22に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項25〕
その中に前記電子コントローラ、前記空気ポンプ、前記空気弁、前記第1の燃料噴射器および前記第2の燃料噴射器が配置されているハウジングをさらに備えている項24に記載の排出物削減アセンブリ。
その上流に第1の燃料燃焼バーナが配置されている第1の微粒子フィルタと、
その上流に第2の燃料燃焼バーナが配置されている第2の微粒子フィルタと、
その中に空気弁が配置されているハウジングを有する制御ユニットと
を備えている排出物削減アセンブリであって、
前記第1の燃料燃焼バーナに前記空気弁の第1の出口が結合し、前記第2の燃料燃焼バーナに前記空気弁の第2の出口が結合している
排出物削減アセンブリ。
〔項27〕
前記制御ユニットが前記ハウジング内に配置されている空気ポンプを有し、
前記空気ポンプの出口が前記空気弁の入口に結合している
項26に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項28〕
前記制御器が前記ハウジング内に配置されている燃料配送アセンブリを有し、
前記燃料配送アセンブリが燃料を選択的に前記第1の燃料燃焼バーナおよび前記第2の燃料燃焼バーナへ配送するように構成されている
項26に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項29〕
前記燃料配送アセンブリが、
前記第1の燃料燃焼バーナへ燃料導入するように動作可能な第1の燃料噴射器と、
前記第2の燃料燃焼バーナへ燃料導入するように動作可能な第2の燃料噴射器と
を備えている項28に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項30〕
前記第1の燃料噴射器と前記第2の燃料噴射器とがハウジング内に配置されている項29に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項31〕
前記第1の燃料噴射器と前記第2の燃料噴射器と前記空気弁とを制御する電子コントローラをさらに備えている項29に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項32〕
前記電子コントローラがハウジング内に配置されている項31に記載の排出物削減アセンブリ。
排出物削減アセンブリの動作方法であって、
燃焼用空気の流れを発生させるべく空気ポンプを動作させるステップと、
第1の微粒子フィルタの再生処理中に前記燃焼用空気が第1の燃料燃焼バーナへ向けて流れるように空気弁を第1の弁位置に位置付けするステップと、
第2の微粒子フィルタの再生処理中に前記燃焼用空気が第2の燃料燃焼バーナへ向けて流れるように前記空気弁を第2の弁位置に位置付けするステップと
を含む排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項34〕
ディーゼルエンジンからの排気ガスを前記第1の微粒子フィルタおよび前記第2の微粒子フィルタへ導くステップをさらに含む項33に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項35〕
前記第1の微粒子フィルタの再生処理中に前記第1の燃料燃焼バーナへの燃料配送を行うように燃料配送アセンブリを動作させるステップと、
前記第2の微粒子フィルタの再生処理中に前記第2の燃料燃焼バーナへの燃料配送を行うように燃料配送アセンブリを動作させるステップと
をさらに備えている項33に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
内部チャンバを画定し、空気口を有するハウジングと、
前記ハウジングの前記内部チャンバ内に配置されている空気ポンプと
を備えている排出物削減アセンブリ用の制御ユニットであって、
(i)前記空気ポンプが前記ハウジングの前記内部チャンバから空気を引込むように構成されている空気口を有し、(ii)前記空気ポンプが前記ハウジングの前記空気口を通じて前記内部チャンバ内へ空気を引込むために前記内部チャンバ内を減圧させるように動作可能な
排出物削減アセンブリのための制御ユニット。
〔項37〕
前記ハウジングの前記内部チャンバ内に配置されている電子コントローラをさらに備え、
前記電子コントローラが前記ハウジングの前記内部チャンバ内に引き込まれる前記空気の一部にさらされている項36に記載の制御ユニット。
〔項38〕
前記ハウジングの前記内部チャンバ内に配置されている電子コントローラをさらに備え、
前記電子コントローラが動作中に熱を発生し、
前記電子コントローラから発生した前記熱の一部が前記ハウジングの前記空気口から前記空気ポンプの前記空気口へ進む空気に移動させる
項36に記載の制御ユニット。
〔項39〕
前記空気ポンプの出口に結合している入口を有する空気弁をさらに備え、
前記空気弁の第1の出口が第1の燃料燃焼バーナに結合し、
前記空気弁の第2の出口が第2の燃料燃焼バーナに結合している
項36に記載の制御ユニット。
〔項40〕
前記空気弁が前記ハウジングの前記内部チャンバ内に配置されている項39に記載の制御ユニット。
〔項41〕
前記ハウジングの前記空気口を通って引き込まれる空気を濾過するように配置されている空気フィルタをさらに備えている項36に記載の制御ユニット。
〔項42〕
前記内部チャンバ内のほぼ全ての空気が前記ハウジングの前記空気口を通って引き込まれるように前記ハウジングが密封されている項36に記載の制御ユニット。
排出物削減アセンブリの燃料燃焼バーナへ空気を送る方法であって、
制御ユニットのハウジングの内部チャンバへ空気を送るステップと、
前記ハウジングの前記内部チャンバから空気を前記燃料燃焼バーナへ吸い出すように前記ハウジングの前記内部チャンバ内に配置されている空気ポンプを動作させるステップと
を備えている送気方法。
〔項44〕
電子コントローラが発生する熱を前記ハウジングの前記内部チャンバ内の空気に移動させるステップをさらに備えている項43に記載の送気方法。
〔項45〕
前記送るステップが、空気を前記ハウジングの空気口を通じて前記ハウジングの前記内部チャンバ内へ送ることを含み、
前記動作ステップが、空気を前記ハウジングの前記内部チャンバ内から前記空気ポンプの空気口内へ送ることを含み、
前記移動ステップが、前記電子コントローラが発生した熱を前記ハウジングの前記空気口から前記空気ポンプの前記空気口へ進む空気へ移動させることを含む
項44に記載の送気方法。
〔項46〕
前記動作ステップが、前記燃料燃焼バーナと関連している微粒子フィルタ再生処理中に前記ハウジングの前記内部チャンバから空気を吸い出して前記燃料燃焼バーナへ送るように前記ハウジングの前記内部チャンバ内に配置されている前記空気ポンプを動作させることを含む項43に記載の送気方法。
〔項47〕
前記動作ステップが、空気を前記ハウジングの前記内部チャンバから前記ハウジングの前記内部チャンバ内に配置されている空気弁を通して前記燃料燃焼バーナへ送ることを含む項43に記載の送気方法。
〔項48〕
空気を前記ハウジングの前記内部チャンバ内へ送る前に濾過するステップをさらに備えている項43に記載の送気方法。
内部チャンバを画定し、前記内部チャンバへ開放されている空気口を有するハウジングと、
前記ハウジングの前記内部チャンバ内に配置され、前記ハウジングの前記内部チャンバから空気を吸い出すために前記内部チャンバへ向けて開放されている空気口を有する空気ポンプと
を備えている排出物削減アセンブリ用の制御ユニット。
〔項50〕
前記ハウジングの前記内部チャンバ内に配置されている電子コントローラをさらに備えている項49に記載の制御ユニット。
〔項51〕
前記ハウジングの前記内部チャンバ内に配置されている電子コントローラをさらに備え、
前記電子コントローラが動作中に熱を発生し、
前記電子コントローラの発生した前記熱の一部を前記ハウジングの前記空気口から前記空気ポンプの前記空気口へ進む空気へ移動させる項49に記載の制御ユニット。
〔項52〕
前記空気ポンプの空気出口に結合している入口を有する空気弁をさらに備え、
前記空気弁の第1の出口が第1の燃料燃焼バーナに結合し、
前記空気弁の第2の出口が第2の燃料燃焼バーナに結合している
項49に記載の制御ユニット。
〔項53〕
前記空気弁が前記ハウジングの前記内部チャンバ内に配置されている項52に記載の制御ユニット。
〔項54〕
前記ハウジングの前記空気口を通って吸い出される空気を濾過するために配置されている空気フィルタをさらに備えている項49に記載の制御ユニット。
〔項55〕
前記内部チャンバ内のほぼ全ての前記空気が前記ハウジングの前記空気口を通って吸い出されるように前記ハウジングが密封されている項49に記載の制御ユニット。
排出物削減アセンブリの燃料燃焼バーナを動作させる方法であって、
微粒子フィルタ再生処理中に前記燃料燃焼バーナへ第1流量の燃料を供給するステップと、
燃料燃焼バーナ停止要求を検出するステップと、
前記燃料燃焼バーナ停止要求の検出に応じて前記燃料燃焼バーナへ、第1流量よりも少ない第2流量の燃料を所定期間供給するステップと、
前記所定期間経過後に前記燃料燃焼バーナへの燃料供給を停止するステップと
を含む燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項57〕
前記停止ステップの後に前記燃料燃焼バーナへ燃焼用空気を所定期間供給するステップをさらに含む項56に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項58〕
前記停止ステップの後に点火スパークを所定期間発生するステップをさらに含む項57に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項59〕
前記燃料燃焼バーナへの燃料供給を停止した後の所定期間経過後に前記燃料燃焼バーナへの燃焼用空気の供給を停止するステップをさらに含む項57に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項60〕
前記燃料燃焼バーナへの燃料供給を停止した後に前記燃料燃焼バーナへ燃焼用空気を所定期間供給するステップと、
前記燃料燃焼バーナへの燃料供給を停止した後に点火スパークを所定期間発生するステップと、
前記燃料燃焼バーナへの燃料供給を停止した後の前記所定期間経過後に、前記燃料燃焼バーナへの燃焼用空気の供給を停止するステップと、
前記燃料燃焼バーナへの燃料供給を停止した後の前記所定期間経過後に、前記点火スパークの発生を停止するステップと
をさらに含む項56に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項61〕
前記第1流量の燃料を供給するステップが、第1流量の燃料を噴霧空気流へ噴射することを含み、
前記第2流量の燃料を供給するステップが、前記第1流量よりも少ない第2流量の燃料を噴霧気流へ噴射することを含む項56に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項62〕
前記停止ステップが前記噴霧気流への燃料噴射を停止することを含む項61に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項63〕
前記停止ステップの後に前記燃料燃焼バーナへ噴霧空気を所定期間供給するステップをさらに含む項62に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
排出物削減アセンブリの燃料燃焼バーナを動作させる方法であって、
前記燃料燃焼バーナへ噴霧気流を送るステップと、
微粒子フィルタ再生処理中に第1流量の燃料を噴霧気流へ噴射するステップと、
燃料燃焼バーナ停止要求を検出するステップと、
前記燃料燃焼バーナ停止要求の検出に応じて、第1流量よりも少ない第2流量の燃料を噴霧気流へ噴射するステップと、
所定期間経過後に前記噴霧気流への燃料噴射を停止するステップと
を含む燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項65〕
前記停止ステップの後に前記燃料燃焼バーナへ燃焼用空気を所定期間供給するステップをさらに含む項64に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項66〕
前記停止ステップの後に点火スパークを所定期間発生するステップをさらに含む項65に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項67〕
前記噴霧気流への燃料噴射を停止した後の所定期間経過後に、前記燃料燃焼バーナへの燃焼用空気の供給を停止するステップをさらに含む項65に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項68〕
前記噴霧気流への燃料噴射を停止した後に前記燃料燃焼バーナへ燃焼用空気を所定期間供給するステップと、
前記噴霧気流への燃料噴射を停止した後に点火スパークを所定期間発生するステップと、
前記噴霧気流への燃料噴射を停止した後の前記所定期間経過後に、前記燃料燃焼バーナへの燃焼用空気の供給を停止するステップと
前記噴霧気流への燃料噴射を停止した後の前記所定期間経過後に、前記点火スパークの発生を停止するステップと
をさらに含む項64に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
微粒子フィルタと、
前記微粒子フィルタの上流に配置されている燃料燃焼バーナと、
前記燃料燃焼バーナへ燃料を配送するように動作可能な電子制御式燃料配送アセンブリと、
前記燃料配送アセンブリに電気的に結合しているコントローラと
を備えている排出物削減アセンブリであって、
前記コントローラが(i)プロセッサおよび、(ii)前記プロセッサに電気的に結合しているメモリデバイスを含み、
前記メモリデバイスの中に記憶されている複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサが、
微粒子フィルタ再生処理中に前記燃料燃焼バーナへ第1流量の燃料を供給するように燃料配送アセンブリを動作させ、
燃料燃焼バーナ停止要求を検出し、
前記燃料燃焼バーナ停止要求の検出に応じて前記燃料燃焼バーナへ第1流量よりも少ない第2流量の燃料を所定期間供給するように前記燃料配送アセンブリを動作させ、
前記所定期間経過後前記燃料燃焼バーナへの燃料供給を停止するように前記燃料配送アセンブリを動作させる
排出物削減アセンブリ。
〔項70〕
電子制御式空気ポンプをさらに備え、
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記燃料配送アセンブリが前記燃料燃焼バーナへの燃料供給を停止した後、前記燃料燃焼バーナへ燃焼用空気を所定期間供給するように前記空気ポンプを動作させる項69に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項71〕
スパーク点火器をさらに備え、
前記スパーク点火器が前記コントローラに電気的に結合し、
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記燃料配送アセンブリが前記燃料燃焼バーナへの燃料供給を停止した後、点火スパークを前記所定期間発生するようにスパーク点火器を動作させる項70に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項72〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記燃料燃焼バーナへの燃料供給を停止した後の所定期間経過後、前記燃料燃焼バーナへの燃焼用空気の供給を停止するように前記空気ポンプを動作させる項70に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項73〕
前記燃料配送アセンブリが前記コントローラに電気的に結合している燃料噴射器を備え、
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、(i)前記微粒子フィルタ再生処理中に噴霧気流へ第1流量の燃料を噴射し、(ii)噴霧気流へ第1流量よりも少ない第2流量の燃料を前記所定期間噴射するように前記燃料噴射器を動作させる項69に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項74〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記所定期間経過後に前記燃料噴射器が前記噴霧気流への燃料噴射を停止する項73に記載の排出物削減アセンブリ。
エンジン動作状態を監視する方法であって、
微粒子フィルタにおけるすす堆積の特性を確認するステップと、
前記特性が所定のエンジン動作状態を示すかを判断するために前記特性を分析するステップと、
前記特性が前記所定のエンジン動作状態を示す場合にエラー信号を生成するステップと
を含むエンジン動作状態監視方法。
〔項76〕
前記確認ステップが前記微粒子フィルタに捕捉されるすすの堆積速度を判断することを含む項75に記載のエンジン動作状態監視方法。
〔項77〕
前記微粒子フィルタに捕捉される前記すすの堆積速度を判断することが前記微粒子フィルタ前後の圧力損失の変化率を求めることを含む項76に記載のエンジン動作状態監視方法。
〔項78〕
前記確認ステップが前記微粒子フィルタに捕捉されるすすの堆積速度を判断することを含み、
前記分析ステップが前記すすの堆積速度が所定のエンジン動作状態を示しているかを判断することを含む
項75に記載のエンジン動作状態監視方法。
〔項79〕
前記すすの堆積速度が所定のエンジン動作状態を示しているかを判断することが、前記すすの堆積速度がエンジンによる石油の過剰使用を示しているかを判断することを含む項78に記載のエンジン動作状態監視方法。
〔項80〕
前記すすの堆積速度が所定のエンジン動作状態を示しているかを判断することが、前記すすの堆積速度が燃料噴射器の不具合を示しているかを判断することを含む項78に記載のエンジン動作状態監視方法。
〔項81〕
前記エラー信号をエンジンのエンジン制御ユニットへ連絡するステップをさらに含む項75に記載のエンジン動作状態エンジン動作状態監視方法。
エンジン動作状態を監視する方法であって、
微粒子フィルタに捕捉されるすすの堆積速度を判断するステップと、
前記微粒子フィルタに捕捉される前記すすの堆積速度が所定のエンジン動作状態を示しているかを判断するために前記微粒子フィルタに捕捉される前記すすの堆積速度を分析するステップと、
前記微粒子フィルタに捕捉される前記すすの堆積速度が所定のエンジン動作状態を示している場合にエラー信号を生成するステップと
を含むエンジン動作状態監視方法。
〔項83〕
前記微粒子フィルタに捕捉される前記すすの堆積速度を判断することが前記微粒子フィルタ前後の圧力損失を求めることを含む項82に記載のエンジン動作状態監視方法。
〔項84〕
前記微粒子フィルタに捕捉される前記すすの堆積速度を判断することが前記微粒子フィルタ前後の圧力損失の変化率を求めることを含む項82に記載のエンジン動作状態監視方法。
〔項85〕
前記分析ステップが、前記すすの堆積速度がエンジンによる石油の過剰使用を示すかを判断するステップを含む項82に記載のエンジン動作状態監視方法。
〔項86〕
前記分析ステップが、前記すすの堆積速度が燃料噴射器の不具合を示すかを判断することを含む項82に記載のエンジン動作状態監視方法。
〔項87〕
前記エラー信号をエンジンのエンジン制御ユニットへ伝送するステップをさらに含む項82に記載のエンジン動作状態監視方法。
微粒子フィルタと、
前記微粒子フィルタに捕捉されているすすの堆積レベルを検知するように構成されているセンサと、
前記センサに電気的に結合しているコントローラと
を備えている内燃エンジンからの排気ガスを処理する排出物削減アセンブリであって、
前記コントローラが(i)プロセッサおよび、(ii)前記プロセッサに電気的に結合しているメモリデバイスを含み、
前記メモリデバイスの中に記憶されている複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサが、
微粒子フィルタに堆積しているすすの特性を確認するために前記センサからの出力を監視し、
前記特性が所定のエンジン動作状態を示すかを判断するために前記特性を分析し、
前記特性が所定のエンジン動作状態を示す場合にエラー信号を生成する
排出物削減アセンブリ。
〔項89〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記微粒子フィルタに堆積しているすすの堆積速度を判断するために前記センサからの出力を監視するように前記プロセッサを動作させる項88に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項90〕
前記センサが前記微粒子フィルタ前後の圧力損失を検知するように配置されている少なくとも1つの圧力センサを備え、
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記微粒子フィルタ前後の圧力損失の変化率を求めるために前記少なくとも1つの圧力センサからの出力を監視するように前記プロセッサを動作させる項89に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項91〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、
前記微粒子フィルタに捕捉されている前記すすの堆積レベルを確認するために前記センサからの出力を監視し、
前記微粒子フィルタに捕捉されている前記すすの堆積レベルが所定のエンジン動作状態を示すかを判断するよう動作する
項89に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項92〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、捕捉される前記すすの堆積速度が前記エンジンによる石油の過剰使用を示すかを判断する項91に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項93〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、捕捉される前記すすの堆積速度が燃料噴射器の不具合を示すかを判断する項91に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項94〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、エンジンのエンジン制御ユニットへ前記エラー信号を伝送する項88に記載の排出物削減アセンブリ。
排出物削減アセンブリを動作させる方法であって、
前記排出物削減アセンブリの制御ユニット内で所定の環境条件の存在を検出するステップと、
前記検出するステップに対応する出力信号を生成し、前記出力信号の生成に応じて前記排出物削減アセンブリの動作を停止するステップと
を含む排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項96〕
前記出力信号の生成に応じて警報を発生するステップをさらに含む項95に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項97〕
前記制御ユニットがハウジングを備え、
前記検出ステップが前記ハウジング内の煙の存在を検出することを含む
項95に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項98〕
前記制御ユニットがハウジングを備え、
前記検出ステップが前記ハウジング内の燃料粒子の存在を検出することを含む
項95に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項99〕
前記制御ユニットがハウジングを備え、
前記検出ステップが前記ハウジング内の温度を確認することを含む
項95に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項100〕
前記検出ステップが前記排出物削減アセンブリの前記制御ユニット内の前記温度を確認し、前記制御ユニット内の前記温度が所定の閾値を超えている場合に前記出力信号を生成することを含む項95に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項101〕
前記停止ステップが燃料ポンプの動作を停止することを含む項95に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項102〕
前記停止ステップが空気ポンプの動作を停止することを含む項95に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
内部チャンバを画定しているハウジングと、
前記ハウジングの内部チャンバ内に配置されているセンサと、
前記センサに電気的に結合しているコントローラと
を備えている排出物削減アセンブリ用の制御ユニットであって、
前記コントローラが(i)プロセッサおよび、(ii)前記プロセッサに電気的に結合しているメモリデバイスを含み、
前記メモリデバイスの中に記憶されている複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサが、
前記ハウジングの前記内部チャンバ内に所定の環境条件の存在を検出してこれに応じた出力信号を生成し、
前記出力信号の生成に応じて前記排出物削減アセンブリの動作を停止する
制御ユニット。
〔項104〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記出力信号の生成に応じて警報を発生する項103に記載の制御ユニット。
〔項105〕
前記センサが煙探知器を備え、
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記煙探知器からの出力を監視する項103に記載の制御ユニット。
〔項106〕
前記センサが温度センサを備え、
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記温度センサからの出力を監視する項103に記載の制御ユニット。
〔項107〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記温度センサからの出力を監視し、前記制御ユニット内の前記温度が所定の閾値を超えている場合に前記出力信号を生成する項106に記載の制御ユニット。
〔項108〕
燃料ポンプをさらに備え、前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記出力信号の生成に応じて前記燃料ポンプの動作を停止する項103に記載の制御ユニット。
〔項109〕
空気ポンプをさらに備え、前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記出力信号の生成に応じて前記空気ポンプの動作を停止する項103に記載の制御ユニット。
微粒子フィルタと、
前記微粒子フィルタの上流に配置されている燃料燃焼バーナと、
前記燃料燃焼バーナの動作を制御するように構成されている制御ユニットと
を備えている排出物削減アセンブリであって、
前記制御ユニットは(i)内部チャンバを画定しているハウジングと、(ii)前記ハウジングの前記内部チャンバ内に配置されている温度センサとを有する
排出物削減アセンブリ。
〔項111〕
前記制御ユニットが、前記温度センサからの出力が所定の閾値を超えた温度を示す場合に、前記燃料燃焼バーナの動作を停止するように構成されている項110に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項112〕
前記制御ユニットが、前記温度センサからの前記出力が所定の閾値を超えた温度を示す場合に、警報を発生するように構成されている項110に記載の排出物削減アセンブリ。
排出物削減アセンブリの微粒子フィルタでの灰分堆積状態を監視する方法であって、
前記微粒子フィルタに堆積しているすすを除去するために前記微粒子フィルタを再生処理するステップと、
前記再生処理ステップ後に制御信号を生成するステップと、
前記制御信号の生成に応じて前記微粒子フィルタでの灰分堆積レベルを確認するステップと
を含む灰分堆積状態監視方法。
〔項114〕
前記微粒子フィルタでの前記灰分堆積レベルが所定の限度を超えている場合にエラー信号を生成するステップをさらに含む項113に記載の灰分堆積状態監視方法。
〔項115〕
前記エラー信号をエンジンのエンジン制御ユニットへ伝送するステップをさらに含む項114に記載の灰分堆積状態監視方法。
〔項116〕
前記確認ステップが前記微粒子フィルタ前後の圧力損失を確認することを含む項113に記載の灰分堆積状態監視方法。
〔項117〕
前記微粒子フィルタ前後の前記圧力損失が所定の限度を超えている場合にエラー信号を生成するステップをさらに含む項116に記載の灰分堆積状態監視方法。
〔項118〕
前記エラー信号をエンジンのエンジン制御ユニットへ伝送するステップをさらに含む項117に記載の灰分堆積状態監視方法。
〔項119〕
前記確認ステップが圧力センサからの出力を監視することを含む項113に記載の灰分堆積状態監視方法。
微粒子フィルタと、
前記微粒子フィルタの上流に配置されている燃料燃焼バーナと、
前記微粒子フィルタに捕捉されている粒状物質の堆積レベルを検知するように構成されているセンサと、
前記センサに電気的に結合しているコントローラと
を備えている排出物削減アセンブリであって、
前記コントローラが(i)プロセッサおよび、(ii)前記プロセッサに電気的に結合しているメモリデバイスを含み、
前記メモリデバイスの中に記憶されている複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサが、
前記微粒子フィルタに堆積しているすすを除去するために前記微粒子フィルタを再生処理するように前記燃料燃焼バーナを動作させ、
前記燃料燃焼バーナの動作に続いて制御信号を生成し、
前記制御信号の生成に応じて前記微粒子フィルタでの灰分堆積レベルを確認するために前記センサからの出力を監視する
排出物削減アセンブリ。
〔項121〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記微粒子フィルタでの前記灰分堆積レベルが所定の限度を超えている場合に、エラー信号を生成する項120に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項122〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記エラー信号をエンジンのエンジン制御ユニットへ伝送する項121に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項123〕
前記センサが一対の圧力センサを備え、
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記微粒子フィルタ前後の圧力損失を確認するために前記一対の圧力センサからの出力を監視する項120に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項124〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記微粒子フィルタ前後の前記圧力損失が所定の限度を超えている場合に、エラー信号を生成する項123に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項125〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記エラー信号をエンジンのエンジン制御ユニットへ伝送する項124に記載の排出物削減アセンブリ。
排出物削減アセンブリの微粒子フィルタでの灰分堆積状態を監視する方法であって、
前記微粒子フィルタの再生処理サイクルの終了を確認してこれに応じた制御信号を生成するステップと、
前記制御信号の生成に応じて前記微粒子フィルタでの粒子堆積レベルを確認するステップと
を含む灰分堆積状態監視方法。
〔項127〕
前記排出物削減アセンブリが前記微粒子フィルタに捕捉されているすすを酸化する熱を発生するように動作可能な燃料燃焼バーナを備え、
前記微粒子フィルタ再生処理サイクルの終了を確認するステップが前記燃料燃焼バーナへ供給する燃料を停止する時を判断することを含む
項126に記載の灰分堆積状態監視方法。
〔項128〕
前記微粒子フィルタでの前記粒子堆積レベルを確認するステップが前記微粒子フィルタ前後の圧力損失を確認することを含む項126に記載の灰分堆積状態監視方法。
〔項129〕
前記微粒子フィルタでの前記粒子堆積レベルが所定の限度を超えている場合にエラー信号を生成するステップをさらに含む項126に記載の灰分堆積状態監視方法。
〔項130〕
前記エラー信号をエンジンのエンジン制御ユニットへ伝送するステップをさらに含む項129に記載の灰分堆積状態監視方法。
排出物削減アセンブリの制御ユニットの動作方法であって、
前記排出物削減アセンブリの燃料燃焼バーナの動作を監視し、所定の状態にあるかを判断するステップと、
前記所定の状態にある場合にエラー信号を生成するステップと、
前記エラー信号をエンジンのエンジン制御ユニットへ伝送するステップと
を含む制御ユニット動作方法。
〔項132〕
前記排出物削減アセンブリの前記制御ユニットがネットワークインタフェースを介して前記エンジンの前記エンジン制御ユニットと通信し、
前記通信ステップが、前記ネットワークインタフェースを介して前記エンジン制御ユニットへ前記エラー信号を伝送することを含む項131に記載の制御ユニット動作方法。
〔項133〕
前記ネットワークインタフェースがコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)インタフェースを含み、
前記通信ステップが、前記CANインタフェースを介して前記エンジン制御ユニットへ前記エラー信号を伝送することを含む
項132に記載の制御ユニット動作方法。
〔項134〕
エンジン動作に関連する情報を前記エンジン制御ユニットから受取るステップをさらに含む項131に記載の制御ユニット動作方法。
〔項135〕
前記受取りステップが前記エンジン制御ユニットからエンジン速度に関連する情報を受取ることを含む項134に記載の制御ユニット動作方法。
〔項136〕
前記受取りステップが前記エンジン制御ユニットからターボ過給圧に関連する情報を受取ることを含む項134に記載の制御ユニット動作方法。
〔項137〕
前記排出物削減アセンブリの前記制御ユニットがネットワークインタフェースを介して前記エンジンの前記エンジン制御ユニットと通信し、
前記受取りステップがエンジン動作に関連する情報を前記エンジン制御ユニットから前記ネットワークインタフェースを介して受取ることを含む
項134に記載の制御ユニット動作方法。
〔項138〕
前記ネットワークインタフェースがコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)インタフェースを含み、
前記受取りステップがエンジン動作に関連する情報を前記エンジン制御ユニットから前記CANインタフェースを介して受取ることを含む
項137に記載の制御ユニット動作方法。
〔項139〕
前記エンジン制御ユニットから制御信号を受取るステップと、
前記制御信号の受取りに応じて前記燃料燃焼バーナの動作を開始するステップと
をさらに含む項131に記載の制御ユニット動作方法。
微粒子フィルタと、
前記微粒子フィルタの上流に配置されている燃料燃焼バーナと、
コントローラと
を備えている排出物削減アセンブリであって、
前記コントローラが(i)プロセッサおよび、(ii)前記プロセッサに電気的に結合しているメモリデバイスを含み、
前記メモリデバイスの中に記憶されている複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサが、
前記排出物削減アセンブリの燃料燃焼バーナの動作を監視して所定の状態にあるかを判断し、
前記所定の状態にある場合にエラー信号を生成し、
前記エラー信号をエンジンのエンジン制御ユニットへ連絡する
排出物削減アセンブリ。
〔項141〕
前記コントローラが、ネットワークインタフェースを介して前記エンジンの前記エンジン制御ユニットに電気的に結合し、
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記ネットワークインタフェースを介して前記エンジン制御ユニットへ前記エラー信号を伝送する
項140に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項142〕
前記ネットワークインタフェースがコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)インタフェースを含む項141に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項143〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、エンジン動作に関連する情報を前記エンジン制御ユニットから受取る項140に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項144〕
前記エンジン動作に関連する情報にはエンジン速度を含む項143に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項145〕
前記エンジン動作に関連する情報にはターボ過給圧を含む項143に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項146〕
前記コントローラがネットワークインタフェースを介して前記エンジンの前記エンジン制御ユニットに電気的に結合し、
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記ネットワークインタフェースを介して前記エンジン制御ユニットからエンジン動作に関連する情報を受取る
項143に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項147〕
前記ネットワークインタフェースがコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)インタフェースを含む項146に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項148〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、
前記エンジン制御ユニットから制御信号を受取り、
前記制御信号の受取りに応じて燃料燃焼バーナの動作を開始する
項140に記載の排出物削減アセンブリ。
エンジン制御ユニットを動作させる方法であって、
前記エンジン制御ユニットで噴射器信号を生成するステップと、
前記噴射器信号に応じて内燃エンジンのシリンダへ燃料を噴射するステップと、
前記エンジン制御ユニットでバーナ制御信号を生成するステップと、
前記バーナ制御信号に基づいて排出物削減アセンブリの燃料燃焼バーナを動作させるステップと
を含むエンジン制御ユニット動作方法。
〔項150〕
前記排出物削減アセンブリが、前記燃料燃焼バーナの下流に配置されている微粒子フィルタを備え、
前記動作ステップが、前記微粒子フィルタを再生処理するための熱を発生するように前記燃料燃焼バーナを動作させることを含む
項149に記載のエンジン制御ユニット動作方法。
〔項151〕
前記動作ステップが、前記バーナ制御信号に基づいて前記燃料燃焼バーナへ導入する燃料量を変動させることを含む項150に記載のエンジン制御ユニット動作方法。
〔項152〕
前記動作ステップが、前記バーナ制御信号に基づいて前記燃料燃焼バーナへ導入する空気量を変動させることを含む項150に記載のエンジン制御ユニット動作方法。
〔項153〕
前記動作ステップが、前記微粒子フィルタを再生処理するための熱を発生するように前記燃料燃焼バーナを動作させることを含み、さらに、
前記燃料燃焼バーナの発熱温度を検知し、これに応じて温度信号を生成するステップと、
前記温度信号を前記エンジン制御ユニットへ伝送するステップを含む
項149に記載のエンジン制御ユニット動作方法。
〔項154〕
前記生成ステップが前記エンジン制御ユニットで始動制御信号を生成することを含み、
前記動作ステップが前記始動制御信号の生成に応じて前記燃料燃焼バーナの動作を開始すること含む
項149に記載のエンジン制御ユニット動作方法。
プロセッサと、
前記プロセッサに電気的に結合しているメモリデバイスと
を備えているエンジン制御ユニットであって、
前記メモリデバイスの中に記憶されている複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサが、
内燃エンジンの燃料噴射アセンブリの動作を制御するための燃料噴射器制御ルーチンを実行し、
排出物削減アセンブリの燃料燃焼バーナの動作を制御するためのバーナ制御ルーチンを実行する
エンジン制御ユニット。
〔項156〕
前記排出物削減アセンブリが、前記燃料燃焼バーナの下流に配置されている微粒子フィルタを備え、
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記微粒子フィルタの再生処理するための熱を発生するように前記燃料燃焼バーナを動作させるバーナ制御ルーチンを実行する
項155に記載のエンジン制御ユニット。
〔項157〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記燃料燃焼バーナへ導入する燃料量を変動させるために前記バーナ制御ルーチンを実行する項156に記載のエンジン制御ユニット。
〔項158〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記燃料燃焼バーナへ導入する空気量を変動させるために前記バーナ制御ルーチンを実行する項156に記載のエンジン制御ユニット。
〔項159〕
前記プロセッサが温度センサに電気的に結合し、
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記燃料燃焼バーナの発熱温度を確認するために前記温度センサからの出力を監視するように前記バーナ制御ルーチンを実行する項155に記載のエンジン制御ユニット。
〔項160〕
前記排出物削減アセンブリが、前記燃料燃焼バーナの下流に配置されている微粒子フィルタを備え、
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに前記燃料燃焼バーナの動作を開始するバーナ制御ルーチンを実行して、(i)前記微粒子フィルタが再生処理を必要としているかを判断し、(ii)前記微粒子フィルタが再生処理を必要としている場合に始動制御信号を生成し、また(iii)前記始動制御信号を生成する
項155に記載のエンジン制御ユニット。
電子制御式燃料噴射器アセンブリを有する内燃エンジンと、
(i)前記内燃エンジンの排気ガス中のすすを捕捉するように構成されている微粒子フィルタと、(ii)前記微粒子フィルタの上流に配置されている燃料燃焼バーナとを有する排出物削減アセンブリと、
前記燃料噴射器アセンブリと前記燃料燃焼バーナの両方に電気的に結合しているエンジン制御ユニットと
を備えているエンジンシステム。
〔項162〕
前記エンジン制御ユニットが、前記燃料噴射器アセンブリと前記燃料燃焼バーナの両方の動作を制御するように構成されている項161に記載のエンジンシステム。
〔項163〕
前記エンジン制御ユニットが、前記燃料燃焼バーナの発熱温度を検知するための温度センサに電気的に結合している項161に記載のエンジンシステム。
〔項164〕
前記燃料燃焼バーナが電極を備え、
前記エンジン制御ユニットが前記電極に結合している
項161に記載のエンジンシステム。
排出物削減アセンブリの燃料燃焼バーナを動作させる方法であって、
バーナ始動要求を検出するステップと、
前記バーナ始動要求の検出に応じて前記燃料燃焼バーナへ第1流量の燃料を供給するステップと、
前記燃料燃焼バーナの点火を検出するステップと、
前記燃料燃焼バーナの点火の検出に応じて前記燃料燃焼バーナへ、前記第1流量より少ない第2流量の燃料を一定期間供給するステップと
を含む燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項166〕
前記一定期間の後に前記燃料燃焼バーナへ供給する前記燃料量を所定の割合で増加させるステップをさらに含む項165に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項167〕
前記増加ステップが前記燃料燃焼バーナへ供給する前記燃料量を前記所定の割合で所定の燃料量まで増加させることを含む項166に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項168〕
前記第2流量の燃料を供給するステップが、前記燃料燃焼バーナへ前記第2流量の燃料を所定期間供給することを含み、
前記増加ステップが、所定期間経過後に前記燃料燃焼バーナへ供給する前記燃料量を所定の割合で増加させることを含む
項166に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項169〕
前記第2流量の燃料を供給するステップが、前記燃料燃焼バーナ内の温度が所定温度に達するまで前記燃料燃焼バーナへ前記第2流量の燃料を供給することを含み、
前記増加ステップが、前記燃料燃焼バーナ内の温度が前記所定温度に達した後に前記燃料燃焼バーナへ供給する前記燃料量を所定の割合で増加させることを含む
項166に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
微粒子フィルタと、
前記微粒子フィルタの上流に配置されている燃料燃焼バーナと、
前記燃料燃焼バーナへ燃料を配送するように動作可能な電子制御式燃料配送アセンブリと、
前記燃料配送アセンブリに電気的に結合しているコントローラと
を備えている排出物削減アセンブリであって、
前記コントローラが(i)プロセッサおよび、(ii)前記プロセッサに電気的に結合しているメモリデバイスを含み、
前記メモリデバイスの中に記憶されている複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサが、
バーナ始動要求を検出し、
前記バーナ始動要求の検出に応じて前記燃料燃焼バーナへ第1流量の燃料を供給するように前記燃料配送アセンブリを動作させ、
前記燃料燃焼バーナの点火を検出し、
前記燃料燃焼バーナの点火の検出に応じて、第1流量よりも少ない第2流量の燃料を前記燃料燃焼バーナへ一定期間供給するように燃料配送アセンブリを動作させる
排出物削減アセンブリ。
〔項171〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記一定期間の後に前記燃料燃焼バーナへの供給燃料の前記流量を所定の割合で増加させるように前記燃料配送アセンブリを動作させる項170に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項172〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記一定期間の後に前記燃料燃焼バーナへの供給燃料の前記流量を前記所定の割合で所定の流量まで増加させる
ように前記燃料配送アセンブリを動作させる項171に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項173〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、
前記第2流量の燃料を前記燃料燃焼バーナへ所定期間供給し、
前記所定期間経過後に前記燃料燃焼バーナへの供給燃料の前記流量を所定の割合で増加させる
ように前記燃料配送アセンブリを動作させる項171に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項174〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、
前記燃料燃焼バーナ内の温度が所定温度に達するまで前記第2流量の燃料を前記燃料燃焼バーナへ供給し、
前記燃料燃焼バーナ内の温度が前記所定温度に達した後に前記燃料燃焼バーナへの供給燃料の前記流量を所定の割合で増加させる
ように前記燃料配送アセンブリを動作させる項171に記載の排出物削減アセンブリ。
排出物削減アセンブリの燃料燃焼バーナを動作させる方法であって、
バーナ始動要求を検出するステップと、
前記バーナ始動要求の検出に応じて第1流量の燃料を前記燃料燃焼バーナへ供給するステップと、
前記燃料燃焼バーナの点火を検出するステップと、
前記燃料燃焼バーナの点火の検出に応じて、第1流量よりも少ない第2流量の燃料を前記燃料燃焼バーナへ所定期間供給するステップと、
前記所定期間経過後に前記燃料燃焼バーナへの供給燃料の前記流量を増加させるステップと
を含む燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項176〕
前記増加ステップが、前記所定期間経過後に前記燃料燃焼バーナへの供給燃料の前記流量を所定流量まで増加させることを含む項175に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項177〕
前記増加ステップが、前記燃料燃焼バーナへの供給燃料の前記流量を所定の割合で増加させることを含む項176に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
排出物削減アセンブリの燃料燃焼バーナを動作させる方法であって、
バーナ始動要求を検出するステップと、
前記バーナ始動要求の検出に応じて第1流量の燃料を前記燃料燃焼バーナへ供給するステップと、
前記燃料燃焼バーナの点火を検出するステップと、
前記燃料燃焼バーナの点火の検出に応じて、第1流量よりも少ない第2流量の燃料を、前記燃料燃焼バーナ内の温度が所定温度に達するまで前記燃料燃焼バーナへ供給するステップと、
前記燃料燃焼バーナ内の温度が前記所定温度に達した後に前記燃料燃焼バーナへの供給燃料の前記流量を増加させるステップと
を含む燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項179〕
前記増加ステップが、前記燃料燃焼バーナ内の温度が前記所定温度に達した後に前記燃料燃焼バーナへの供給燃料の前記流量を所定流量まで増加させることを含む項178に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項180〕
前記増加ステップが、前記燃料燃焼バーナへの供給燃料の前記流量を所定の割合で増加させることを含む項179に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
微粒子フィルタと、
前記微粒子フィルタの上流に配置されている燃料燃焼バーナと、
前記燃料燃焼バーナへ燃料を配送するように動作可能な電子制御式燃料配送アセンブリと、
前記燃料配送アセンブリに電気的に結合しているコントローラと
を備えている排出物削減アセンブリであって、
前記コントローラが(i)プロセッサおよび、(ii)前記プロセッサに電気的に結合しているメモリデバイスを含み、
前記メモリデバイスの中に記憶されている複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサが、
バーナ始動要求を検出し、
前記バーナ始動要求の検出に応じて前記燃料燃焼バーナへ第1流量の燃料を供給するように前記燃料配送アセンブリを動作させ、
前記燃料燃焼バーナの点火を検出し、
前記燃料燃焼バーナの点火の検出に応じて、第1流量よりも少ない第2流量の燃料を前記燃料燃焼バーナへ所定期間供給するように燃料配送アセンブリを動作させ、
前記所定期間経過後に前記燃料燃焼バーナへの供給燃料の前記流量を増加させるために前記燃料配送アセンブリを動作させる
排出物削減アセンブリ。
〔項182〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記所定期間経過後に前記燃料燃焼バーナへの前記供給燃料の前記流量を所定流量まで増加させるように前記燃料配送アセンブリを動作させる項181に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項183〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前前記燃料燃焼バーナへの供給燃料の前記流量を所定の割合で増加させるように前記燃料配送アセンブリを動作させる項182に記載の排出物削減アセンブリ。
微粒子フィルタと、
前記微粒子フィルタの上流に配置されている燃料燃焼バーナと、
前記燃料燃焼バーナへ燃料を配送するように動作可能な電子制御式燃料配送アセンブリと、
前記燃料配送アセンブリに電気的に結合しているコントローラと
を備えている排出物削減アセンブリであって、
前記コントローラが(i)プロセッサおよび、(ii)前記プロセッサに電気的に結合しているメモリデバイスを含み、
前記メモリデバイスの中に記憶されている複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサが、
バーナ始動要求を検出し、
前記バーナ始動要求の検出に応じて前記燃料燃焼バーナへ第1流量の燃料を供給するように前記燃料配送アセンブリを動作させ、
前記燃料燃焼バーナの点火を検出し、
前記燃料燃焼バーナの点火の検出に応じて、前記燃料燃焼バーナ内の温度が所定温度に達成するまで第1流量よりも少ない第2流量の燃料を前記燃料燃焼バーナへ供給するように燃料配送アセンブリを動作させ、
前記燃料燃焼バーナ内の温度が前記所定温度に達した後に前記燃料燃焼バーナへの供給燃料の前記流量を増加させるように前記燃料配送アセンブリを動作させる
排出物削減アセンブリ。
〔項185〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記燃料燃焼バーナ内の温度が前記所定温度に達した後に前記燃料燃焼バーナへの前記供給燃料の前記流量を所定流量まで増加させるように前記燃料配送アセンブリを動作させる項184に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項186〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記燃料燃焼バーナへの供給燃料の前記流量を所定の割合で増加させるように前記燃料配送アセンブリを動作させる項185に記載の排出物削減アセンブリ。
排出物削減アセンブリの燃料燃焼バーナを動作させる方法であって、
バーナ始動要求を検出するステップと、
前記バーナ始動要求の検出に応じて前記燃料燃焼バーナアセンブリの電極アセンブリに所定期間通電するステップと、
前記所定期間経過後に前記燃料燃焼バーナへ燃料を供給するステップと
を含む燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項188〕
前記通電ステップが、前記電極アセンブリに堆積している物質を燃焼するために前記電極アセンブリに通電することを含む項187に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項189〕
前記電極アセンブリが間隙を画定するように互いに離間している第1の電極と第2の電極を有し、
前記通電ステップが、前記間隙にスパークを発生するように第1の電極と第2の電極の少なくとも一方に電圧を加える
ことを含む項187に記載の排出物削減アセンブリの燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項190〕
前記供給ステップが、前記間隙に燃料を送ることを含む項189に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項191〕
前記通電ステップが、燃料が無いときに前記電極アセンブリに通電することを含む項187に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
微粒子フィルタと、
電極アセンブリを有し、前記微粒子フィルタの上流に配置されている燃料燃焼バーナと、
前記燃料燃焼バーナへ燃料を配送するように動作可能な電子制御式燃料配送アセンブリと、
前記電極アセンブリと前記燃料配送アセンブリの両方に電気的に結合しているコントローラと
を備えている排出物削減アセンブリであって、
前記コントローラが(i)プロセッサおよび、(ii)前記プロセッサに電気的に結合しているメモリデバイスを含み、
前記メモリデバイスの中に記憶されている複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサが、
バーナ始動要求を検出し、
前記バーナ始動要求の検出に応じて前記燃料燃焼バーナセンブリの前記電極アセンブリに所定期間通電し、
前記所定期間経過後に前記燃料燃焼バーナへ燃料を供給するように前記燃料配送アセンブリを動作させる
排出物削減アセンブリ。
〔項193〕
前記電極アセンブリが間隙を画定するように互いに離間している第1の電極と第2の電極を有し、
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記間隙にスパークを所定期間発生させるために、前記第1の電極と前記第2の電極の少なくとも一方に電圧を加える
項192に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項194〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記所定期間経過後に前記間隙に燃料を送るように前記燃料配送アセンブリを動作させる項193に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項195〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記所定期間中前記燃料配送アセンブリをアイドリングさせ、これにより前記燃料燃焼バーナへ燃料が供給されることを防ぐ項192に記載の排出物削減アセンブリ。
前記方法が前記燃料燃焼バーナへの燃料導入前の所定期間前記電極アセンブリへ通電するステップを含む排出物削減アセンブリの燃料燃焼バーナ電極アセンブリの汚れた表面の清浄方法。
〔項197〕
前記電極アセンブリが間隙を画定するように互いに離間している第1の電極と第2の電極を有し、
前記通電ステップが、前記間隙にスパークを発生するように前記第1の電極と前記第2の電極の少なくとも一方に電圧を加える
ことを含む項196に記載の清浄方法。
〔項198〕
前記通電ステップが、前記燃料燃焼バーナへ燃料が供給されないときに前記電極アセンブリへ通電することを含む項196に記載の清浄方法。
排出物削減アセンブリの燃料燃焼バーナを動作させる方法であって、
前記燃料燃焼バーナのハウジング内へ排気ガスの流れを送るステップと、
前記排気ガスの流れを(i)前記燃料燃焼バーナの燃焼室を通って送る、前記排気ガスの流れの約70%以下である、燃焼フローと、(ii)前記燃料燃焼バーナの前記燃焼室の周りを迂回する迂回フローとに分流するステップと
を含む燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項200〕
前記燃焼フローが前記排気ガスの流れの約50%乃至約70%である項199に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項201〕
前記燃焼フローが前記排気ガスの流れの約50%以下である項199に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項202〕
前記分流ステップが、前記排気ガスの流れを分流板に接触するまで進ませることを含む項199に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項203〕
前記燃焼室が(i)前記ハウジングの排気ガス取入口と反対の方向を向く第1の半壁と、(ii)前記ハウジングの排気ガス取入口と対向する、前記第1の半壁と反対側に位置する第2の半壁を有する環状壁を備え、
前記第1の半壁には、複数のガス吸気孔が画定されており、
前記第2の半壁には、実質的に開口が無く、
前記分流ステップが前記排気ガスの流れを前記第2の半壁に当てる
ことを含む項199に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
〔項204〕
前記燃焼室が(i)前記ハウジングの排気ガス取入口と反対の方向を向く第1の半壁と、(ii)前記ハウジングの排気ガス取入口と対向する、前記第1の半壁と反対側に位置する第2の半壁を有する環状壁を備え、
前記第1の半壁が、第1の多孔領域を画定する第1数のガス吸気孔を有し、
前記第2の半壁が、第2の多孔領域を画定する第2数のガス吸気孔を有し、
前記第2の多孔領域が前記第1の多孔領域より狭く、
前記分流ステップが前記排気ガスの流れを前記第2の半壁に当てる
ことを含む項199に記載の燃料燃焼バーナ動作方法。
排気ガス取入口を有するハウジングと、
(i)前記ハウジングの排気ガス取入口と反対の方向を向く第1の半壁と、(ii)前記ハウジングの排気ガス取入口と対向する、前記第1の半壁と反対側に位置する第2の半壁とを有する外壁を含む、前記ハウジング内に配置されている燃焼室と
を備えている排出物削減アセンブリの燃料燃焼バーナであって、
(i)前記第1の半壁が、第1の多孔領域を画定する第1の数のガス吸気孔を有し、(ii)前記第2の半壁が、第2の多孔領域を画定する第2の数のガス吸気孔を有し、(iii)前記第2の多孔領域が前記第1の多孔領域より狭い
燃料燃焼バーナ。
〔項206〕
前記第2の半壁にはガス取入口が実質的に無い項205に記載の燃料燃焼バーナ。
〔項207〕
前記燃焼室内へ延出する端部を有する電極をさらに備えている項205に記載の燃料燃焼バーナ。
〔項208〕
前記燃焼室内へ燃料を導入するように構成されている燃料噴射口をさらに備えている項205に記載の燃料燃焼バーナ。
排気ガス取入口を有するハウジングと、
前記ハウジング内に配置されている燃焼室と、
前記排気ガス取入口を通って前記ハウジング内に流入する排気ガスの流れを(i)前記燃料燃焼バーナの前記燃焼室を通って前進し、前記排気ガスの流れの約70%以下である燃焼フローと、(ii)前記燃料燃焼バーナの前記燃焼室の周りを迂回する迂回フローとに分ける手段と
を備えている排出物削減アセンブリの燃料燃焼バーナ。
〔項210〕
前記燃焼フローが前記排気ガスの流れの約50%乃至約70%である項209に記載の燃料燃焼バーナ。
〔項211〕
前記燃焼フローが前記排気ガスの流れの約50%以下である項209に記載の燃料燃焼バーナ。
〔項212〕
前記排気ガスの流れを分ける手段には分流板を含む項209に記載の燃料燃焼バーナ。
〔項213〕
前記分流板が前記排気ガス取入口と前記燃焼室との間に配置されている項212に記載の燃料燃焼バーナ。
〔項214〕
前記燃焼室が外壁を備え、
前記排気ガスの流れを分ける手段が前記外壁の一部を含む
項209に記載の燃料燃焼バーナ。
〔項215〕
前記燃焼室が外壁を備え、
前記排気ガスの流れを分ける手段が、前記排気ガス取入口と対向する前記外壁の一部を含む
項209に記載の燃料燃焼バーナ。
〔項216〕
前記燃焼室が外壁を備え、
前記排気ガスの流れを分ける手段が、実質的に開口の無い前記外壁の一部を含む
項209に記載の燃料燃焼バーナ。
内燃エンジンからの排気ガスからすすを除去するように排出物削減アセンブリを動作させる方法であって、
前記内燃エンジンが所定の動作状態で動作しているかを判断するステップと、
前記内燃エンジンが前記所定の動作状態で動作している場合に、微粒子フィルタを再生処理するように燃料燃焼バーナを動作させるステップと
を含む排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項218〕
前記判断ステップが、前記内燃エンジンのエンジン速度が所定範囲内にあるかを判断することを含み、
前記動作ステップが、前記内燃エンジンの前記エンジン速度が前記所定範囲内にある場合、前記微粒子フィルタを再生処理するように前記燃料燃焼バーナを動作させることを含む
項217に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項219〕
前記内燃エンジンの前記エンジン速度が所定範囲内にあるかを判断することが、エンジン速度センサからの出力を監視することを含む項218に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項220〕
前記判断ステップが、前記内燃エンジンのエンジン負荷が所定範囲内にあるかを判断することを含み、
前記動作ステップが、前記内燃エンジンの前記エンジン負荷が前記所定範囲内にある場合、前記微粒子フィルタを再生処理するように前記燃料燃焼バーナを動作させることを含む
項217に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項221〕
前記内燃エンジンのエンジン負荷が前記所定範囲内にあるかを判断することが、エンジン負荷対応表を検索することを含む項220に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項222〕
前記判断ステップが、前記内燃エンジンからの排気ガス流量が所定範囲内にあるかを判断することを含み、
前記動作ステップが、前記内燃エンジンからの前記排気ガス流量が前記所定範囲内にある場合に前記微粒子フィルタを再生処理するように前記燃料燃焼バーナを動作させることを含む
項217に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項223〕
前記内燃エンジンからの排気ガス流量が前記所定範囲内にあるかを判断することが、流量センサからの出力を監視することを含む項222に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項224〕
前記内燃エンジンからの排気ガス流量が前記所定範囲内にあるかを判断することが、検知したエンジン動作パラメータから前記排気ガス流量を推定することを含む項222に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項225〕
前記動作ステップが、予備空気源からの支援無しで前記燃料燃焼バーナを動作させることを含む項217に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
微粒子フィルタと、
前記微粒子フィルタの上流に配置されている燃料燃焼バーナと、
前記燃料燃焼バーナを制御するように構成されているコントローラと
を備えている内燃エンジンからの排気ガスからすすを除去するための排出物削減アセンブリであって、
前記コントローラが(i)プロセッサおよび、(ii)前記プロセッサに電気的に結合しているメモリデバイスを含み、
前記メモリデバイスの中に記憶されている複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサが、
前記内燃エンジンが所定の動作状態で動作しているかを判断し、
前記内燃エンジンが前記所定の動作状態で動作している場合に前記微粒子フィルタを再生処理するように前記燃料燃焼バーナを動作させる
排出物削減アセンブリ。
〔項227〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、
前記内燃エンジンのエンジン速度が所定範囲内にあるかを判断し、
前記内燃エンジンの前記エンジン速度が前記所定範囲内にある場合、前記微粒子フィルタを再生処理するように前記燃料燃焼バーナを動作させる
項226に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項228〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記内燃エンジンの前記エンジン速度が前記所定範囲内にあるかを判断するために、エンジン速度センサからの出力を監視する、前記エンジン速度センサをさらに備えている項227に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項229〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、
前記内燃エンジンのエンジン負荷が所定範囲内にあるかを判断し、
前記内燃エンジンの前記エンジン負荷が前記所定範囲内にある場合、前記微粒子フィルタを再生処理するように前記燃料燃焼バーナを動作させる
項226に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項230〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記内燃エンジンのエンジン負荷が前記所定範囲内にあることを判断するために、エンジン負荷対応表を検索する項226に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項231〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、
前記内燃エンジンからの排気ガス流量が所定範囲内にあるかを判断し、
前記内燃エンジンからの前記排気ガス流量が前記所定範囲内にある場合、前記微粒子フィルタを再生処理するように前記燃料燃焼バーナを動作させる
項226に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項232〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記内燃エンジンからの前記排気ガス流量が前記所定範囲内にあるかを判断するために、流量センサからの出力を監視する、前記流量センサをさらに備えている項231に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項233〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、検知したエンジン動作パラメータから前記排気ガス流量を推定する項231に記載の排出物削減アセンブリ。
内燃エンジンからの排気ガスからすすを除去するために排出物削減アセンブリを動作させる方法であって、
微粒子フィルタ前後の圧力損失を確認するステップと、
前記内燃エンジンからの排気ガス流量を確認するステップと、
前記排気ガス流量に基づくデータ表から許容値を抽出するステップと、
前記微粒子フィルタ前後の前記圧力損失が前記許容値を超えている場合に前記微粒子フィルタを再生処理するステップと
を含む排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項235〕
前記抽出ステップが、複数の許容値から前記許容値を決定するために前記データ表を検索することを含む項234に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項236〕
前記複数の許容値が各々排気ガス流量値と対応する項235に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項237〕
前記再生処理ステップが、前記微粒子フィルタを再生処理するために熱を発生するように燃料燃焼バーナを動作させることを含む項234に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項238〕
前記排気ガス流量を確認するステップが、流量センサからの出力を監視することを含む項234に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項239〕
前記排気ガス流量を確認するステップが、検知したエンジン動作パラメータから前記排気ガス流量を推定することを含む項234に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項240〕
前記微粒子フィルタ前後の圧力損失を確認する前記ステップが、前記微粒子フィルタ前後の前記圧力損失を検知するように配置されている少なくとも1つの圧力センサからの出力を監視することを含む項234に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
微粒子フィルタと、
前記微粒子フィルタの上流に配置されている燃料燃焼バーナと、
前記燃料燃焼バーナを制御するように構成されているコントローラと
を備えている内燃エンジンからの排気ガスからすすを除去するための排出物削減アセンブリであって、
前記コントローラが(i)プロセッサおよび、(ii)前記プロセッサに電気的に結合しているメモリデバイスを含み、
前記メモリデバイスの中に記憶されている複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサが、
前記微粒子フィルタ前後の圧力損失を確認し、
前記内燃エンジンからの排気ガス流量を確認し、
前記排気ガス流量に基づくデータ表から許容値を抽出し、
前記微粒子フィルタ前後の前記圧力損失が前記許容値を超えている場合、前記微粒子フィルタを再生処理するように燃料燃焼バーナを動作させる
排出物削減アセンブリ。
〔項242〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、複数の許容値から前記許容値を決定するために前記データ表を検索する項241に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項243〕
前記複数の許容値が各々排気ガス流量値と対応する項242に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項244〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、流量センサからの出力を監視する、前記流量センサをさらに備えている項241に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項245〕
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、検知したエンジン動作パラメータから前記排気ガス流量を推定する項241に記載の排出物削減アセンブリ。
〔項246〕
前記微粒子フィルタ前後の圧力損失を検知するために少なくとも1つの圧力センサを備え
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記微粒子フィルタ前後の前記圧力損失を確認するための前記少なくとも1つの圧力センサからの出力を監視する項241に記載の排出物削減アセンブリ。
内燃エンジンからの排気ガスからすすを除去するために排出物削減アセンブリを動作させる方法であって、
微粒子フィルタ前後の圧力損失を確認するステップと、
前記内燃エンジンからの排気ガス流量に基づいて許容値を決定するステップと、
前記微粒子フィルタ前後の前記圧力損失が前記許容値を超えている場合に前記微粒子フィルタを再生処理するステップと
を含む排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項248〕
前記許容値を決定するステップが、前記内燃エンジンからの前記排気ガス流量に基づく複数の許容値から前記許容値を決定するために前記データ表を検索することを含む項247に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項249〕
前記複数の許容値が各々排気ガス流量値と対応する項248に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項250〕
前記再生処理ステップが、前記微粒子フィルタを再生処理するための熱を発生するように燃料燃焼バーナを動作させることを含む項247に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項251〕
流量センサからの出力から前記排気ガス流量を確認するステップをさらに含む項247に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項252〕
検知したエンジン動作パラメータから前記排気ガス流量を推定するステップをさらに含む項247に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
〔項253〕
前記微粒子フィルタ前後の圧力損失を確認するステップが、前記微粒子フィルタ前後の圧力損失を検知するように配置されている少なくとも1つの圧力センサからの出力を監視することを含む項247に記載の排出物削減アセンブリ動作方法。
14,16 すす削減アセンブリ 18 制御装置
20,22 燃料燃焼バーナ 24,26 微粒子フィルタ
36 排気ガス取入口 40 ガス吸い込み孔
42 孔 44 シュラウド
48,50 電極 52 電極間隙
54 燃料供給ノズル 60 フィルタ層
76 電子コントローラ 78 エンジン制御ユニット
80 エンジン 82 マイクロプロセッサ
84 メモリデバイス 90 空気ポンプ
92 電気モータ(ポンプモータ) 102 空気弁
120 燃料配送アセンブリ 122 燃料ポンプ
124 燃料タンク 132,134 燃料噴射器
140 燃料開閉弁 146 混合チャンバ
148 燃料パイプ 150 加圧空気源
154,156 空気弁 164 検知器
168 圧力調整器 170,172 点火器
182,184,186 温度センサ 264,266 圧力センサ
314 CANインタフェース 426 圧力センサ
460 煙探知器 510 温度センサ
600 排出物削減アセンブリ 606 燃料燃焼バーナ
608 ディーゼル酸化触媒 610 ハウジング
612 排気ガス取入口 614 ガス排出口
618、620 燃焼室 622、624、626 孔
628 上流壁 632、636 火炎ホルダ
634、644 ガス分散器 718,720 信号線
728 プロセッサ 730 メモリデバイス
732 アナログインタフェース回路 734 エンジンセンサ
736 センサ 744 電気(子)制御部品
746 電子制御部品 800 排出物削減アセンブリ
802 噴射口 890 エンジン速度センサ
902 外壁 904 第1の半壁
906 第2の半壁 912 板
Claims (24)
- 排出物削減アセンブリの制御ユニットの動作方法であって、前記制御ユニットが前記排出物削減アセンブリの燃料燃焼バーナを制御し、前記制御ユニットが、
前記排出物削減アセンブリの前記燃料燃焼バーナの動作を監視するステップであって、ある期間にわたって微粒子フィルタ特性を監視することを含み、前記微粒子フィルタ特性を監視することは、少なくともある微粒子フィルタ前後の圧力損失を監視することを含む、ステップと、
前記圧力損失を所定のフィルタ限度と比較して所定の微粒子フィルタの状態を特定するステップと、
潜在的なエンジンの不具合を確認するべく、前記所定の微粒子フィルタの状態が存在する場合にエラー信号を生成するステップと、
前記エラー信号を前記排出物削減アセンブリの前記制御ユニットからエンジンのエンジン制御ユニットへ伝送するステップと
を実行する、制御ユニット動作方法。 - 前記監視するステップは前記微粒子フィルタでのすすの堆積速度を測定することをさらに含み、
前記生成するステップは前記すすの堆積速度が速度限度を越える場合にエラー信号を生成することを含み、
前記伝送ステップはエンジンの不具合を特定するために前記エラー信号を前記エンジン制御ユニットへ伝送することを含む
請求項1に記載の制御ユニット動作方法。 - 前記微粒子フィルタ特性はある期間にわたるすすの堆積速度をさらに含み、前記所定の微粒子フィルタの状態は、微粒子フィルタの再生の後に前記すすの堆積速度が速度限度を越えるとの判断を含む請求項1に記載の制御ユニット動作方法。
- 前記微粒子フィルタを再生することと、
続いて前記微粒子フィルタ前後の前記圧力損失を測定することと、
前記圧力損失を圧力損失限度と比較することと、
再生の後に前記圧力損失が前記圧力損失限度を越える場合に前記エラー信号を生成すること
とを有する請求項1に記載の制御ユニット動作方法。 - 前記排出物削減アセンブリの前記制御ユニットがネットワークインタフェースを介して前記エ伝送ステップが、前記ネットワークインタフェースを介して前記エンジン制御ユニットへ前記エラー信号を伝送することを含む請求項1に記載の制御ユニット動作方法。
- 前記ネットワークインタフェースがコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)インタフェースを含み、
前記伝送ステップが、前記CANインタフェースを介して前記エンジン制御ユニットへ前記エラー信号を伝送することを含む
請求項5に記載の制御ユニット動作方法。 - エンジン情報を前記エンジン制御ユニットから受取るステップをさらに備える請求項1に記載の制御ユニット動作方法。
- エンジン情報を受取る前記ステップが前記エンジン制御ユニットからエンジン速度情報を受取ることを備える請求項7に記載の制御ユニット動作方法。
- エンジン情報を受取る前記ステップが前記エンジン制御ユニットからターボ過給圧情報を受取ることを備える請求項7に記載の制御ユニット動作方法。
- 前記排出物削減アセンブリの前記制御ユニットがネットワークインタフェースを介して前記エンジンの前記エンジン制御ユニットと通信し、
前記エンジン情報を受取るステップがエンジン情報を前記エンジン制御ユニットから前記ネットワークインタフェースを介して受取ることを含む
請求項7に記載の制御ユニット動作方法。 - 前記ネットワークインタフェースがコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)インタフェースを含み、
前記エンジン情報を受取るステップがエンジン情報を前記エンジン制御ユニットから前記CANインタフェースを介して受取ることを含む
請求項10に記載の制御ユニット動作方法。 - 前記エンジン制御ユニットから制御信号を受取るステップと、
前記制御信号に応じて前記燃料燃焼バーナの動作を開始するステップと
をさらに有する請求項1に記載の制御ユニット動作方法。 - 微粒子フィルタと、
前記微粒子フィルタの上流に配置されている燃料燃焼バーナと、
コントローラと
を備えている排出物削減アセンブリであって、
前記コントローラが(i)プロセッサおよび、(ii)前記プロセッサに電気的に結合しているメモリデバイスを含み、
前記メモリデバイスは、その中に記憶される複数の命令であって、前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサに、
前記排出物削減アセンブリの燃料燃焼バーナの動作を監視して所定の状況が存在するかを判断させ、ここで前記プロセッサにはある期間にわたって微粒子フィルタ特性を監視させて、前記微粒子フィルタ特性を監視することは、少なくともある微粒子フィルタ前後の圧力損失を監視することを含み、前記圧力損失を所定のフィルタ限度と比較させて所定の微粒子フィルタの状態を特定させ、
潜在的なエンジンの不具合を確認するべく、前記所定の微粒子フィルタの状態が存在する場合にエラー信号を生成させ、
前記エラー信号をエンジンのエンジン制御ユニットへ連絡させる
複数の命令を有する
排出物削減アセンブリ。 - 前記微粒子フィルタ特性は、微粒子フィルタでのすすの堆積速度をさらに含み、
前記プロセッサが
前記すすの堆積速度が速度限度を越える場合に前記エラー信号を生成し、
エンジンの不具合を特定するために前記エラー信号を前記エンジン制御ユニットへ伝送する
請求項13に記載の排出物削減アセンブリ。 - 前記微粒子フィルタ特性はある期間にわたるすすの堆積速度をさらに含み、微粒子フィルタの再生の後に前記すすの堆積速度が速度限度を越えた場合にエラーシグナルが生成されることを含む請求項13に記載の排出物削減アセンブリ。
- 前記プロセッサが
前記微粒子フィルタを再生し、
続いて前記微粒子フィルタ前後の前記圧力損失を測定し、
前記圧力損失を圧力損失限度と比較し、
再生の後に前記圧力損失が前記圧力損失限度を越える場合に前記エラー信号を生成する
請求項13に記載の排出物削減アセンブリ。 - 前記コントローラが、ネットワークインタフェースを介して前記エンジンの前記エンジン制御ユニットに電気的に結合し、
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記ネットワークインタフェースを介して前記エンジン制御ユニットへ前記エラー信号を伝送する
請求項13に記載の排出物削減アセンブリ。 - 前記ネットワークインタフェースがコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)インタフェースを含む請求項17に記載の排出物削減アセンブリ。
- 前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、エンジン情報を前記エンジン制御ユニットから受取る請求項13に記載の排出物削減アセンブリ。
- 前記エンジン情報にはエンジン速度を有する請求項19に記載の排出物削減アセンブリ。
- 前記エンジン情報にはターボ過給圧を有する請求項19に記載の排出物削減アセンブリ。
- 前記コントローラがネットワークインタフェースを介して前記エンジンの前記エンジン制御ユニットに電気的に結合し、
前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、前記ネットワークインタフェースを介して前記エンジン制御ユニットからエンジン情報を受取る
請求項19に記載の排出物削減アセンブリ。 - 前記ネットワークインタフェースがコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)インタフェースを含む請求項22に記載の排出物削減アセンブリ。
- 前記複数の命令が前記プロセッサによって実行された時、前記プロセッサがさらに、
前記エンジン制御ユニットから制御信号を受取り、
前記制御信号に応じて燃料燃焼バーナの動作を開始する
請求13に記載の排出物削減アセンブリ。
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