JP5553630B2 - Exhaust gas purification device for internal combustion engine - Google Patents

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Description

本発明は、内燃機関の排気浄化装置に関し、より具体的には、還元剤の存在下において排気通路中のNOを還元する選択還元触媒を備える内燃機関の排気浄化装置に関する。 The present invention relates to an exhaust purifying apparatus for an internal combustion engine, and more particularly relates to an exhaust purifying apparatus for an internal combustion engine provided with a selective reduction catalyst for reducing NO x in the exhaust passage in the presence of a reducing agent.

従来、排気中のNOを浄化する排気浄化装置の1つとして、還元剤を添加することで排気中のNOを選択的に還元する選択還元触媒を排気通路に設けた装置が提案されている。例えば、還元剤として尿素水を用いる尿素添加式の選択還元触媒では、添加された尿素を加水分解させてアンモニア(NH)を生成し、このアンモニアにより排気中のNOを選択的に還元する。 2. Description of the Related Art Conventionally, as one of exhaust purification apparatuses that purify NO x in exhaust gas, an apparatus has been proposed in which a selective reduction catalyst that selectively reduces NO x in exhaust gas by adding a reducing agent is provided in an exhaust passage. Yes. For example, in a urea addition type selective reduction catalyst using urea water as a reducing agent, the added urea is hydrolyzed to generate ammonia (NH 3 ), and NO x in the exhaust gas is selectively reduced by this ammonia. .

このような選択還元触媒では、還元剤の噴射量が最適な量よりも少ない場合には、NOの還元に消費されるNHが不足することでNOの還元率が低下し、この最適な量よりも多い場合には、NOの還元に余剰となったNHが排出する。このため、選択還元触媒を備える排気浄化装置では、還元剤の噴射量を適切に制御することが重要となっている。 In such a selective reduction catalyst, if less than the injection amount is optimum amount of the reducing agent, the reduction rate of the NO x by NH 3 to be consumed in the reduction of the NO x is insufficient is lowered, the optimum When the amount is larger than the required amount, NH 3 that is excessive for the reduction of NO x is discharged. For this reason, it is important to appropriately control the injection amount of the reducing agent in the exhaust emission control device including the selective reduction catalyst.

特許文献1は、選択還元触媒を用いたディーゼルエンジンの排ガス浄化システムを開示する。この排ガス浄化システムは、エンジンが低負荷であるときに、還元剤に当たる尿素水の噴射を停止し、エンジンが中負荷から高負荷であるときに尿素水を噴射する。   Patent Document 1 discloses an exhaust gas purification system for a diesel engine using a selective reduction catalyst. This exhaust gas purification system stops the injection of urea water that hits the reducing agent when the engine is under a low load, and injects urea water when the engine is under a high load.

特開2004−270565号公報JP 2004-270565 A

しかし、低負荷運転時においても、触媒の温度を上げることにより、尿素水から生成されるNHにより排気中のNOを選択的に還元することはできるが、特許文献1に記載の排ガス浄化システムはこれに対応していない。 However, even during low-load operation, it is possible to selectively reduce NO x in the exhaust by NH 3 generated from urea water by raising the temperature of the catalyst. The system does not support this.

また、低負荷運転時は、エンジンからのNO排出量は少なく、特にアイドル運転時においては、排出されるNO量を還元するために必要となる尿素水量は微量となり、尿素水インジェクタの噴射量精度以下の噴射量、すなわち制御不能な噴射量となってしまうという問題がある。 Furthermore, during low-load operation, NO x emissions from the engine is small, especially in idling operation, urea water required for reducing the amount of NO x being discharged becomes small amount, the injection of the urea water injector There is a problem that the injection amount is less than the amount accuracy, that is, the injection amount becomes uncontrollable.

そこで、本発明は、選択還元触媒を備える内燃機関の排気浄化装置において、低負荷運転時であっても必要に応じて供給(噴射)精度が保てる範囲で還元剤を供給して、排気中のNOを選択的に還元することを目的とする。 Therefore, the present invention provides an internal combustion engine exhaust gas purification apparatus equipped with a selective reduction catalyst, supplying a reducing agent within a range in which supply (injection) accuracy can be maintained as required even during low-load operation. The object is to selectively reduce NO x .

本発明は、内燃機関の排気浄化装置を提供する。その排気浄化装置は、内燃機関の排気通路に設けられ、還元剤であるNHを捕捉すると共に、捕捉したNHを用いて排気通路を流れるNOを還元する選択還元触媒と、排気通路内の選択還元触媒の上流側に還元剤を供給する還元剤供給手段と、選択還元触媒内のNH量を算出する手段と、算出されたNH量と内燃機関の運転状態とに応じて、還元剤供給手段による還元剤の供給量を設定する還元剤供給量設定手段とを備え、還元剤供給量設定手段は、還元剤の供給量が供給精度を確保できる下限供給量以下になる場合に当該供給量をゼロに設定する。 The present invention provides an exhaust emission control device for an internal combustion engine. The exhaust purification device is provided in an exhaust passage of an internal combustion engine, captures NH 3 as a reducing agent, and uses the captured NH 3 to reduce NO x flowing through the exhaust passage, According to the reducing agent supply means for supplying the reducing agent to the upstream side of the selective reduction catalyst, means for calculating the amount of NH 3 in the selective reduction catalyst, the calculated amount of NH 3 and the operating state of the internal combustion engine, A reducing agent supply amount setting means for setting a reducing agent supply amount by the reducing agent supply means, and the reducing agent supply amount setting means is used when the reducing agent supply amount is equal to or lower than a lower limit supply amount that can ensure supply accuracy. The supply amount is set to zero.

本発明によれば、供給精度が保てない範囲での還元剤の供給を停止することができる。その結果、還元剤の供給量、しいては選択還元触媒内のNH量を確実に把握することが可能となる。 According to the present invention, it is possible to stop the supply of the reducing agent within a range where the supply accuracy cannot be maintained. As a result, it becomes possible to reliably grasp the amount of reducing agent supplied, and hence the amount of NH 3 in the selective reduction catalyst.

本発明の一形態によると、還元剤供給量設定手段は、算出されたNH量が下限設定値以下になった場合に、還元剤の供給量を下限供給量以上の所定量に設定する。 According to one aspect of the present invention, the reducing agent supply amount setting means sets the reducing agent supply amount to a predetermined amount that is equal to or greater than the lower limit supply amount when the calculated NH 3 amount becomes equal to or lower than the lower limit set value.

本発明の一形態によれば、供給精度が保てる範囲で還元剤を供給しながら選択還元触媒内のNH量を所定量(下限設定値)以上に保持することができる。その結果、還元剤の供給不足によるNOの還元率の低下を防ぐことができる。 According to one aspect of the present invention, the amount of NH 3 in the selective reduction catalyst can be maintained at a predetermined amount (lower limit set value) or more while supplying the reducing agent within a range in which supply accuracy can be maintained. As a result, it is possible to prevent a reduction in the reduction rate of NO x due to insufficient supply of the reducing agent.

本発明の一形態によると、還元剤供給量設定手段は、内燃機関の回転数が所定値以下の場合に下限供給量以上の所定量を設定する。   According to one aspect of the present invention, the reducing agent supply amount setting means sets a predetermined amount equal to or greater than the lower limit supply amount when the rotational speed of the internal combustion engine is equal to or less than a predetermined value.

本発明によれば、低負荷運転時であっても必要に応じて供給(噴射)精度が保てる範囲で還元剤を供給することができる。その結果、低負荷運転時であっても還元剤の供給不足によるNOの還元率の低下を防ぐことができる。 According to the present invention, the reducing agent can be supplied within a range in which the supply (injection) accuracy can be maintained as required even during low-load operation. As a result, it is possible to prevent a reduction in NO x reduction rate due to insufficient supply of the reducing agent even during low-load operation.

本発明の一形態によると、還元剤供給量設定手段は、算出されたNH量が上限設定値以上になった場合に還元剤の供給量をゼロに設定する。 According to one aspect of the present invention, the reducing agent supply amount setting means sets the reducing agent supply amount to zero when the calculated NH 3 amount becomes equal to or higher than the upper limit set value.

本発明によれば、還元触媒内のNH量を所定範囲内で保持することができる。その結果、NOの還元に余剰となったNHが排出されてしまうことを防ぐことができる。 According to the present invention, the amount of NH 3 in the reduction catalyst can be maintained within a predetermined range. As a result, it is possible to prevent the NH 3 that is excessive in the reduction of NO x from being discharged.

本発明の一実施例に従う、エンジンとその排気浄化装置の構成を示す模式図である。It is a mimetic diagram showing composition of an engine and its exhaust gas purification device according to one example of the present invention. 選択還元触媒におけるNO濃度と、アンモニア濃度と、アンモニアのストレージ量との関係を示す図である。It shows the concentration of NO x in the selective reduction catalyst, ammonia concentration, the relationship between the storage amount of ammonia. エンジンの回転数Neと、NO排出量と、尿素水の噴射量と、選択還元触媒でのNH吸着量との関係を示す図である。The rotation speed Ne of the engine, the NO x emissions, and the injection amount of urea water is a diagram showing the relationship between the adsorbed NH 3 amount in the selective reduction catalyst. 尿素水の噴射量制御の処理フローを示す図である。It is a figure which shows the processing flow of the injection quantity control of urea water. NH吸着量の推定値を算出するフローを示す図である。NH 3 is a diagram showing a flow for calculating the estimated value of the adsorption amount.

図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明する。図1は、本発明の一実施形態に係る内燃機関(以下「エンジン」という)1及びその排気浄化装置2の構成を示す模式図である。エンジン1は、ガソリンエンジン又はディーゼルエンジンであり、図示しない車両に搭載されている。   Embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a schematic diagram showing the configuration of an internal combustion engine (hereinafter referred to as “engine”) 1 and its exhaust purification device 2 according to an embodiment of the present invention. The engine 1 is a gasoline engine or a diesel engine, and is mounted on a vehicle (not shown).

排気浄化装置2は、エンジン1の排気通路11に設けられた酸化触媒21と、排気通路11の酸化触媒21の下流側に設けられ、排気通路11を流れる排気中の窒素酸化物(以下、「NO」という)を還元剤の存在下で浄化する選択還元触媒23と、排気通路11の選択還元触媒23の上流側に還元剤としての尿素水を供給する尿素水噴射装置25と、電子制御ユニット(以下、「ECU」という)3を含む。 The exhaust purification device 2 includes an oxidation catalyst 21 provided in the exhaust passage 11 of the engine 1 and a nitrogen oxide (hereinafter referred to as “hereinafter referred to as“ nitrogen oxide ”) provided in the exhaust passage 11 provided downstream of the oxidation catalyst 21 in the exhaust passage 11. NO x ”) in the presence of a reducing agent, a selective reduction catalyst 23, a urea water injection device 25 for supplying urea water as a reducing agent to the upstream side of the selective reduction catalyst 23 in the exhaust passage 11, and electronic control A unit (hereinafter referred to as “ECU”) 3 is included.

ECU3は、中央演算処理装置(CPU)およびメモリを備えるコンピュータである。メモリには、車両の様々な制御を実現するためのコンピュータ・プログラムおよび該プログラムの実施に必要なデータ、テーブルおよびマップを格納することができる。ECU3は、後述するように、車両の各部(センサ等)から送られてくるデータを受け取って演算を行い、車両の各部を制御するための制御信号を生成する。   The ECU 3 is a computer that includes a central processing unit (CPU) and a memory. The memory can store a computer program for realizing various controls of the vehicle and data, tables, and maps necessary for executing the program. As will be described later, the ECU 3 receives data sent from each part (sensor or the like) of the vehicle, performs calculation, and generates a control signal for controlling each part of the vehicle.

尿素水噴射装置25は、タンク251と、噴射器25とを備える。タンク251は、尿素水を貯蔵するものであり、尿素水供給路254及び図示しないポンプを介して、噴射器253に接続されている。このタンク251には、尿素水レベルセンサ255が設けられている。このセンサ255は、タンク251内の尿素水の水位を検出し、この水位に対応する検出信号をECU3に出力する。噴射器253は、ECU3に接続されており、ECU3からの制御信号に応じて尿素水を排気通路11内に噴射する。すなわち、噴射器253は、ECU3が設定した噴射時間(秒/1ショット)および噴射間隔(秒、周期(Hz))で所定量の尿素水を排気通路11内に噴射する。   The urea water injection device 25 includes a tank 251 and an injector 25. The tank 251 stores urea water, and is connected to the injector 253 via the urea water supply path 254 and a pump (not shown). The tank 251 is provided with a urea water level sensor 255. This sensor 255 detects the water level of the urea water in the tank 251 and outputs a detection signal corresponding to this water level to the ECU 3. The injector 253 is connected to the ECU 3 and injects urea water into the exhaust passage 11 in accordance with a control signal from the ECU 3. That is, the injector 253 injects a predetermined amount of urea water into the exhaust passage 11 at an injection time (seconds / shot) set by the ECU 3 and an injection interval (seconds, period (Hz)).

酸化触媒21は、排気通路11のうち選択還元触媒23及び噴射器253よりも上流側に設けられ、排気中のNOの大部分を占めるNOをNOに変換し、これにより、選択還元触媒23におけるNOの還元を促進させる。 The oxidation catalyst 21 is provided on the upstream side of the selective reduction catalyst 23 and the injector 253 in the exhaust passage 11, and converts NO occupying most of the NO x in the exhaust gas into NO 2 , thereby the selective reduction catalyst. to promote the reduction of the NO x in 23.

選択還元触媒23は、第1選択還元触媒231と、排気通路11のうち第1選択還元触媒231よりも下流側に設けられた第2選択還元触媒232とを含む。第1および第2の選択還元触媒231、232は、それぞれ、還元剤であるアンモニアが存在する雰囲気下で、排気中のNOを選択的に還元する。具体的には、尿素水噴射装置25により尿素水を噴射すると、加水分解により尿素からアンモニア(以下、「NH」という)が生成され、このNHにより選択還元触媒23において排気中のNO(NOとNO)が選択的に還元される。選択還元触媒23はNHを貯蔵する機能も有し、貯蔵されたNHによってもNOが還元浄化される。 The selective reduction catalyst 23 includes a first selective reduction catalyst 231 and a second selective reduction catalyst 232 provided downstream of the first selective reduction catalyst 231 in the exhaust passage 11. The first and second selective reduction catalysts 231 and 232 selectively reduce NO x in the exhaust gas in an atmosphere in which ammonia as a reducing agent exists. Specifically, when urea water is injected by the urea water injection device 25, ammonia (hereinafter referred to as “NH 3 ”) is generated from urea by hydrolysis, and the NO x in the exhaust gas in the selective reduction catalyst 23 is generated by this NH 3. (NO and NO 2 ) are selectively reduced. The selective reduction catalyst 23 also has a function of storing NH 3, NO x is reduced and purified by NH 3 that is stored.

ECU3には、NHセンサ26、触媒温度センサ27、及びNOセンサ28の他、クランク角度位置センサ14、アクセル開度センサ15、及び尿素水残量警告灯16が接続されている。 In addition to the NH 3 sensor 26, the catalyst temperature sensor 27, and the NO x sensor 28, the ECU 3 is connected with a crank angle position sensor 14, an accelerator opening sensor 15, and a urea water remaining amount warning lamp 16.

NHセンサ26は、排気通路11のうち第1選択還元触媒231と第2選択還元触媒232との間における排気のアンモニアの濃度(以下、「NH濃度」という)を検出し、検出したNH濃度に対応した検出信号をECU3に送る。 The NH 3 sensor 26 detects the concentration of ammonia in the exhaust gas between the first selective reduction catalyst 231 and the second selective reduction catalyst 232 in the exhaust passage 11 (hereinafter referred to as “NH 3 concentration”), and detects the detected NH A detection signal corresponding to the three concentrations is sent to the ECU 3.

触媒温度センサ27は、第1選択還元触媒231の温度(以下、「触媒温度」という)を検出し、検出した触媒温度に対応した検出信号をECU3に送る。NOセンサ28は、第1選択還元触媒231に流入する排気のNOの濃度を検出し、検出したNOに対応する検出信号をECU3に送る。 The catalyst temperature sensor 27 detects the temperature of the first selective reduction catalyst 231 (hereinafter referred to as “catalyst temperature”), and sends a detection signal corresponding to the detected catalyst temperature to the ECU 3. The NO x sensor 28 detects the concentration of NO x in the exhaust gas flowing into the first selective reduction catalyst 231 and sends a detection signal corresponding to the detected NO x to the ECU 3.

クランク角度位置センサ14は、エンジン1のクランク軸の回転角度を検出するとともに、クランク角1度毎にパルスを発生し、そのパルス信号をECU3に送る。ECU3では、このパルス信号に基づいて、エンジン1の回転数NEを算出する。クランク角度位置センサ14は、さらに特定気筒の所定クランク角度位置で気筒識別パルスを生成して、ECU3に送る。   The crank angle position sensor 14 detects the rotation angle of the crankshaft of the engine 1, generates a pulse at every crank angle, and sends the pulse signal to the ECU 3. The ECU 3 calculates the rotational speed NE of the engine 1 based on this pulse signal. The crank angle position sensor 14 further generates a cylinder identification pulse at a predetermined crank angle position of the specific cylinder and sends it to the ECU 3.

アクセル開度センサ15は、車両の図示しないアクセルペダルの踏み込み量(以下、「アクセル開度」という)を検出し、検出したアクセル開度に対応する検出信号をECU3に送る。ECU3では、このアクセル開度及び回転数に応じて、エンジン1の要求トルクが算出される。   The accelerator opening sensor 15 detects the amount of depression of an accelerator pedal (not shown) of the vehicle (hereinafter referred to as “accelerator opening”), and sends a detection signal corresponding to the detected accelerator opening to the ECU 3. In the ECU 3, the required torque of the engine 1 is calculated according to the accelerator opening and the rotational speed.

尿素水残量警告灯16は、例えば、車両のメータパネルに設けられ、タンク251内の尿素水の残量が所定の残量より少なくなったことに応じて点灯する。これにより、タンク251内の尿素水の残量が少なくなったことを運転者に警告する。   The urea water remaining amount warning lamp 16 is provided, for example, on a meter panel of the vehicle, and lights up when the remaining amount of urea water in the tank 251 is less than a predetermined remaining amount. As a result, the driver is warned that the remaining amount of urea water in the tank 251 has decreased.

図2は、図1の選択還元触媒23におけるNO濃度と、NH濃度と、NHのストレージ量との関係を示す図である。図2のグラフ30、31は、NOが還元されてNO濃度が減少するにつれて、選択還元触媒231、232のNHが消費されてNH濃度も減少することを示している。 FIG. 2 is a diagram illustrating the relationship among the NO x concentration, the NH 3 concentration, and the storage amount of NH 3 in the selective reduction catalyst 23 of FIG. Graphs 30 and 31 in FIG. 2 indicate that as NO x is reduced and the NO x concentration decreases, NH 3 of the selective reduction catalysts 231 and 232 is consumed and the NH 3 concentration also decreases.

図2では、第1選択還元触媒231においてNHがほぼ飽和した状態、すなわちNHがフルに捕捉(吸着)された状態にある(符号32)。第2選択還元触媒232においては、第1選択還元触媒231から漏れてきた(スルーした)NHが符号33で示される量だけストレージ(吸着)された状態にある。破線34は、このストレージ量が触媒温度によって変動することを示している。ストレージ量は、低温において大きく、高温になるほど小さくなる傾向がある。 In FIG. 2, NH 3 is almost saturated in the first selective reduction catalyst 231, that is, NH 3 is fully captured (adsorbed) (reference numeral 32). In the second selective reduction catalyst 232, NH 3 leaking (through) the first selective reduction catalyst 231 is stored (adsorbed) by an amount indicated by reference numeral 33. A broken line 34 indicates that this storage amount varies depending on the catalyst temperature. The amount of storage tends to increase at low temperatures and decrease with increasing temperatures.

第1選択還元触媒231のNHストレージ量における符号35で示される量は、アイドル時等の低負荷(低回転)運転状態においてNOを還元するために最低限必要なNHストレージ量(下限ストレージ量)を示している。したがって、第1選択還元触媒231においてNHがほぼ飽和した状態では、噴射器253からの尿素水の噴射を停止(ゼロに)することができるが、少なくとも符号35で示される量のNHが第1選択還元触媒231あるいは第2選択還元触媒232において確保される必要がある。すなわち、NHストレージ量が符号35で示される量より少なくならないように、噴射器253からの尿素水の噴射を再開する必要がある。 The amount indicated by reference numeral 35 in the NH 3 storage amount of the first selective reduction catalyst 231 is the minimum NH 3 storage amount (lower limit) required to reduce NO x in a low load (low rotation) operation state such as when idling. Storage amount). Therefore, in a state where NH 3 is almost saturated in the first selective reduction catalyst 231, the injection of urea water from the injector 253 can be stopped (to zero), but at least the amount of NH 3 indicated by reference numeral 35 is reduced. It is necessary to ensure in the first selective reduction catalyst 231 or the second selective reduction catalyst 232. That is, it is necessary to restart the injection of urea water from the injector 253 so that the NH 3 storage amount does not become smaller than the amount indicated by the reference numeral 35.

図3は、図1のエンジン1の回転数Neと、NO排出量と、噴射器253からの尿素水の噴射量と、選択還元触媒23(第1選択還元触媒231または第2選択還元触媒232)でのNH吸着量との関係を示す図である。(a)は比較のために示す従来例であり、(b)は本発明の一実施例である。(b)における尿素水の噴射量の制御は、図1のECU3が噴射器253に制御信号を送ることにより実行される。最初に(a)の従来例について説明する。 3 shows the rotational speed Ne of the engine 1 of FIG. 1, the NO x emission amount, the injection amount of urea water from the injector 253, and the selective reduction catalyst 23 (the first selective reduction catalyst 231 or the second selective reduction catalyst). NH 3 is a diagram showing the relationship between adsorption amount at 232). (A) is a conventional example shown for comparison, and (b) is an embodiment of the present invention. The control of the urea water injection amount in (b) is executed by the ECU 3 in FIG. 1 sending a control signal to the injector 253. First, the conventional example (a) will be described.

図3(a)において、エンジンの回転数Neが低くなるにつれてエンジンからのNO排出量も減少する。NO排出量のグラフにおけるT/Pアウトとは、選択還元触媒の下流側(出口側)の排気管でのNO排出量を意味する。この従来例では、T/PアウトでのNO排出量は、エンジンの回転数Neが低いアイドル領域においても比較的大きく変動している(1)。その理由は、アイドル領域における尿素水の指示噴射量が噴射精度を確保できる下限値よりも小さいために、実際の噴射量(実噴射量)が十分に制御できず図のように変動してしまうからである(2)。その結果、選択還元触媒でのNH吸着量も図のように大きく変動し(3)、NOの浄化率(還元率)が低下してしまうケースと、選択還元触媒での吸着可能量を超える過剰なNHが選択還元触媒の下流側の排気管から出て行ってしまうケースが発生してしまう。本発明はまさにこの2つのケースを解消することを目的とする。 3 (a), the also reduced NO x emissions from the engine as the rotational speed Ne of the engine is low. The T / P out of the NO x emissions of the graph, which means NO x emissions of the exhaust pipe on the downstream side of the selective reduction catalyst (outlet side). In this conventional example, the NO x emission amount at the T / P out varies relatively even in the idle region where the engine speed Ne is low (1). The reason is that since the command injection amount of urea water in the idle region is smaller than the lower limit value that can ensure the injection accuracy, the actual injection amount (actual injection amount) cannot be sufficiently controlled and fluctuates as shown in the figure. (2). As a result, the amount of NH 3 adsorbed on the selective reduction catalyst also fluctuates greatly as shown in the figure (3), and the NO x purification rate (reduction rate) decreases, and the amount of adsorption possible on the selective reduction catalyst There will be a case in which excessive NH 3 exceeding the gas flows out from the exhaust pipe on the downstream side of the selective reduction catalyst. The present invention aims to overcome these two cases.

図3(b)においては、エンジンの回転数Neに所定の閾値を設け、回転数Neがその閾値以下になった場合に、噴射器253からの尿素水の指示噴射量をゼロに設定する。このとき、選択還元触媒23でのNH3吸着量は吸着目標量を満たしているので、NOxは継続して還元される。NH3吸着量は、NOx還元のために消費されて徐々に低下して吸着下限目標量に達する(3)。吸着下限目標量は、図2の符号35で示した、アイドル時等の低負荷運転状態においてNOxを還元するために最低限必要なNH3ストレージ量に相当する。このとき、噴射器253からの尿素水の指示噴射量を噴射精度が確保できる下限値に等しく設定する。これにより、尿素水の実噴射量をほぼ指示噴射量に近づけることができ、噴射量の制御を確実におこなうことができる(2) In FIG. 3B, a predetermined threshold value is provided for the engine speed Ne, and when the engine speed Ne is equal to or lower than the threshold value, the instructed injection amount of urea water from the injector 253 is set to zero. At this time, since the NH3 adsorption amount at the selective reduction catalyst 23 satisfies the adsorption target amount, NOx is continuously reduced. The NH3 adsorption amount is consumed for NOx reduction and gradually decreases to reach the adsorption lower limit target amount (3). The lower limit target amount of adsorption corresponds to the minimum amount of NH3 storage required to reduce NOx in a low-load operation state such as idling indicated by reference numeral 35 in FIG. At this time, the command injection amount of the urea water from the injector 253 is set equal to the lower limit value that can ensure the injection accuracy. As a result, the actual injection amount of urea water can be brought close to the commanded injection amount, and the injection amount can be controlled reliably (2) .

噴射器253からの尿素水の噴射により、選択還元触媒23においてNHはNO還元に消費されると同時にその吸着量は徐々に増加して吸着目標量に達する(3)。このとき、噴射器253からの尿素水の指示噴射量を再びゼロに設定する。これにより、噴射器253からの尿素水の噴射は停止する。このように、噴射器253からの尿素水の指示噴射量をゼロと所定量(例えば、噴射精度が確保できる下限値)との間で制御することにより、選択還元触媒23でのNH吸着量を所定の範囲(例えば、吸着下限目標量と吸着目標量の間)に収めることができる(3)。その結果、T/PアウトでのNO排出量を、エンジンの回転数Neが低いアイドル領域においても比較的小さな変動幅に収めることができる(1)。さらに、(a)の従来技術の問題点である、NOの浄化率(還元率)が低下してしまうことと、選択還元触媒での吸着可能量を超える過剰なNHが選択還元触媒の下流側の排気管から出て行ってしまうことを防ぐことができる。 The injection of the urea water from the injector 253, NH 3 is its adsorption amount at the same time is consumed in the NO x reduction is increased to reach the adsorption target amount gradually in the selective reduction catalyst 23 (3). At this time, the command injection amount of urea water from the injector 253 is set to zero again. Thereby, the injection of urea water from the injector 253 is stopped. Thus, the NH 3 adsorption amount in the selective reduction catalyst 23 is controlled by controlling the instructed injection amount of urea water from the injector 253 between zero and a predetermined amount (for example, a lower limit value that can ensure the injection accuracy). Can fall within a predetermined range (for example, between the adsorption lower limit target amount and the adsorption target amount) (3). As a result, the NO x emission amount at the T / P out can be kept within a relatively small fluctuation range even in the idle region where the engine speed Ne is low (1). Furthermore, the NO x purification rate (reduction rate), which is a problem of the prior art of (a), is reduced, and excessive NH 3 exceeding the amount that can be adsorbed by the selective reduction catalyst is reduced by the selective reduction catalyst. It is possible to prevent going out from the exhaust pipe on the downstream side.

図4に、本発明の一実施形態に従う、ECU3のCPUにより実行される噴射器253からの尿素水の噴射量の制御フローの一例を示す。この噴射量の制御フローは、尿素水の噴射量を設定するものであり、所定の制御周期毎に実行される。   FIG. 4 shows an example of a control flow of the injection amount of urea water from the injector 253 executed by the CPU of the ECU 3 according to one embodiment of the present invention. This injection amount control flow sets the injection amount of urea water and is executed every predetermined control cycle.

ステップS1では、尿素水噴射装置25の故障フラグが「1」であるか否かを判別する。この故障フラグは、図示しない判定処理において尿素水噴射装置が故障したと判定されたときに「1」に設定され、それ以外のときには「0」に設定される。この判別がYesの場合には、ステップS16に移り、尿素水噴射量を「0」に設定した後に、この処理を終了する。この判別がNoの場合には、ステップS2に移る。   In step S1, it is determined whether or not the failure flag of the urea water injection device 25 is “1”. This failure flag is set to “1” when it is determined in the determination process (not shown) that the urea water injection device has failed, and is set to “0” otherwise. When this determination is Yes, the process proceeds to step S16, and the urea water injection amount is set to “0”, and then this process ends. If this determination is No, the process proceeds to step S2.

ステップS2では、選択還元触媒の劣化フラグが「1」であるか否かを判別する。この触媒劣化フラグは、図示しない判定処理において図1の第1選択還元触媒231及び第2選択還元触媒232の何れかが故障したと判定されたときに「1」に設定され、それ以外のときには「0」に設定される。この判別がYesの場合には、ステップS16に移り、尿素水噴射量を「0」に設定した後に、この処理を終了する。この判別がNoの場合には、ステップS3に移る。   In step S2, it is determined whether or not the deterioration flag of the selective reduction catalyst is “1”. This catalyst deterioration flag is set to “1” when it is determined in the determination process (not shown) that one of the first selective reduction catalyst 231 and the second selective reduction catalyst 232 in FIG. 1 has failed, and otherwise. Set to “0”. When this determination is Yes, the process proceeds to step S16, and the urea water injection amount is set to “0”, and then this process ends. If this determination is No, the process proceeds to step S3.

ステップS3では、尿素水残量が所定値未満であるか否かを判別する。この尿素水残量は、図1の尿素水タンク251内の尿素水の残量を示し、レベルセンサの出力に基づいて算出される。この判別がYesの場合には、ステップS4に移り、Noの場合には、ステップS5に移る。   In step S3, it is determined whether or not the urea water remaining amount is less than a predetermined value. The remaining amount of urea water indicates the remaining amount of urea water in the urea water tank 251 in FIG. 1, and is calculated based on the output of the level sensor. If this determination is Yes, the process moves to step S4, and if No, the process moves to step S5.

ステップS4では、尿素水残量の警告灯を点灯し、ステップS16に移り、尿素水噴射量を「0」に設定した後に、この処理を終了する。   In step S4, a warning lamp for the remaining amount of urea water is turned on, the process proceeds to step S16, and after the urea water injection amount is set to “0”, this process ends.

ステップS5では、図1の酸化触媒21の暖機タイマ値が所定値より大きいか否かを判別する。この触媒暖機タイマ値は、エンジン始動後の酸化触媒21の暖機時間を計時するものである。この判別がYesの場合には、ステップS6に移る。この判別がNoの場合には、ステップS16に移り、尿素水噴射量を「0」に設定した後に、この処理を終了する。   In step S5, it is determined whether or not the warm-up timer value of the oxidation catalyst 21 in FIG. 1 is greater than a predetermined value. This catalyst warm-up timer value measures the warm-up time of the oxidation catalyst 21 after the engine is started. If this determination is Yes, the process proceeds to step S6. When this determination is No, the process proceeds to step S16, and the urea water injection amount is set to “0”, and then this process ends.

ステップS6では、センサ故障フラグが「0」であるか否かを判別する。このセンサ故障フラグは、図示しない判定処理において図1のNHセンサ26および触媒温度センサ27の少なくともいずれか一方が故障したと判定されたときに「1」に設定され、それ以外のときには「0」に設定される。この判別がYesの場合には、ステップS7に移る。この判別がNoの場合には、ステップS16に移り、尿素水噴射量を「0」に設定した後に、この処理を終了する。 In step S6, it is determined whether or not the sensor failure flag is “0”. This sensor failure flag is set to “1” when it is determined that at least one of the NH 3 sensor 26 and the catalyst temperature sensor 27 in FIG. 1 has failed in a determination process (not shown), and “0” otherwise. "Is set. If this determination is Yes, the process proceeds to step S7. When this determination is No, the process proceeds to step S16, and the urea water injection amount is set to “0”, and then this process ends.

ステップS7では、NHセンサ26の活性フラグが1であるか否かを判別する。このNHセンサ活性フラグは、図示しない判定処理においてNHセンサ26が活性状態に達したと判定されたときに「1」に設定され、それ以外のときには「0」に設定される。この判別がYesの場合には、ステップS8に移る。この判別がNoの場合には、ステップS16に移り、尿素水噴射量を「0」に設定した後に、この処理を終了する。 In step S7, it is determined whether or not the activation flag of the NH 3 sensor 26 is 1. The NH 3 sensor activation flag is set to “1” when it is determined in the determination process (not shown) that the NH 3 sensor 26 has reached the active state, and is set to “0” otherwise. If this determination is Yes, the process proceeds to step S8. When this determination is No, the process proceeds to step S16, and the urea water injection amount is set to “0”, and then this process ends.

ステップS8では、選択還元触媒23の温度が所定温度より大きいか否かを判別する。所定温度は、例えば選択還元触媒の浄化性能を最大限に発揮可能な温度である約250℃とする。この判別がYesである場合には、選択還元触媒23が活性化されたと判断して、ステップS9に移る。この判別がNoである場合には、選択還元触媒23がまだ活性化されておらず、尿素水噴射を停止すべきであると判定して、ステップS16に移り、尿素水噴射量を「0」に設定した後に、この処理を終了する。   In step S8, it is determined whether or not the temperature of the selective reduction catalyst 23 is higher than a predetermined temperature. The predetermined temperature is, for example, about 250 ° C., which is a temperature at which the purification performance of the selective reduction catalyst can be maximized. If this determination is Yes, it is determined that the selective reduction catalyst 23 has been activated, and the routine goes to Step S9. When this determination is No, it is determined that the selective reduction catalyst 23 has not yet been activated and the urea water injection should be stopped, and the process proceeds to step S16, where the urea water injection amount is set to “0”. After setting to, this process ends.

ステップS9において尿素水噴射量の算出を開始する。最初にステップS10において、エンジン1の回転数Neが所定の閾値以上か否かを判別する。この判別がYesである場合には、エンジン1が高負荷運転状態にあると判断して、ステップS11に移る。この判別がNoである場合には、エンジン1が低負荷運転状態にあると判断して、ステップS12に移る。   In step S9, calculation of the urea water injection amount is started. First, in step S10, it is determined whether or not the rotational speed Ne of the engine 1 is equal to or greater than a predetermined threshold value. When this determination is Yes, it is determined that the engine 1 is in a high-load operation state, and the process proceeds to step S11. If this determination is No, it is determined that the engine 1 is in a low-load operation state, and the process proceeds to step S12.

ステップS11では、尿素水噴射量を「通常噴射量」に設定した後に、この処理を終了する。通常噴射量は、高負荷運転状態に対応して予め設定された噴射量である。   In step S11, the urea water injection amount is set to “normal injection amount”, and then this process ends. The normal injection amount is a preset injection amount corresponding to the high load operation state.

ステップS12では、第1選択還元触媒231でのNH吸着量を推定量として算出する。図5はNH吸着量の推定値を算出するフローを示す図である。NH吸着量の推定値Vは、供給されるNH量V1と、NO還元反応で消費されるNH量V2と、第1選択還元触媒231をスリップしてくるNH量V3とから次式により算出される。なお、次式の記号Σは、推定値Vsを単位時間当たりの積算値として得ることを意味する。図5では、ブロック「1/Z」のループ37がこの積算をすることを意味している。

Vs=Σ[V1−V2−V3]
In step S12, the NH 3 adsorption amount in the first selective reduction catalyst 231 is calculated as an estimated amount. FIG. 5 is a diagram showing a flow for calculating an estimated value of the NH 3 adsorption amount. The estimated value V of the NH 3 adsorption amount is based on the supplied NH 3 amount V1, the NH 3 amount V2 consumed in the NO x reduction reaction, and the NH 3 amount V3 slipping the first selective reduction catalyst 231. It is calculated by the following formula. The symbol Σ in the following equation means that the estimated value Vs is obtained as an integrated value per unit time. In FIG. 5, the loop 37 of the block “1 / Z” means that this integration is performed.

Vs = Σ [V1-V2-V3]

供給されるNH量V1は、噴射器253から噴射される尿素水の量から、図5に示した加水分解反応式を用いて算出する。NO還元反応で消費されるNH量V2は以下のように求める。NOセンサ28で検知したNO量を予めECU3のメモリに格納されているNO変換マップを用いてNO量とNO量に換算する。同様にECU3のメモリに格納されているNO浄化率マップから、NOとNOのそれぞれに対する浄化(還元)率F1とF2を求める。F1、F2をNO量、NO量にそれぞれ乗算して、還元NO量と還元NO量を算出する。図5中の3つの還元反応式(1)〜(3)のそれぞれについて、還元NO量と還元NO量に対応するNH量を求める。各式について得られるNH量の合計がNO還元反応で消費されるNH量V2となる。 The supplied NH 3 amount V1 is calculated from the amount of urea water injected from the injector 253 using the hydrolysis reaction equation shown in FIG. The NH 3 amount V2 consumed in the NO x reduction reaction is determined as follows. It is converted into the amount of NO and NO 2 amount using the NO x conversion map the amount of NO x detected by the NO x sensor 28 is stored in advance in ECU3 memory. Similarly, purification (reduction) rates F1 and F2 for NO and NO 2 are obtained from the NO x purification rate map stored in the memory of the ECU 3. F1, F2 and NO amount, by multiplying each of the NO 2 amount, and calculates the reduced amount of NO and reducing NO 2 amount. For each of the three reduction reaction equations (1) to (3) in FIG. 5, the amount of NH 3 corresponding to the amount of reduced NO and the amount of reduced NO 2 is determined. The total amount of NH 3 obtained for each formula is the NH 3 amount V2 consumed in the NO x reduction reaction.

第1選択還元触媒231をスリップしてくるNH量V3は、NHセンサ26で検知されるNH濃度に予め求めた選択還元触媒の体積等のパラメータを乗算してNH重量として求める。 The NH 3 amount V3 slipping the first selective reduction catalyst 231 is obtained as the NH 3 weight by multiplying the NH 3 concentration detected by the NH 3 sensor 26 by a parameter such as the volume of the selective reduction catalyst obtained in advance.

ステップS13では、算出されたNH吸着量が、吸着下限目標量以下であるか否かを判別する。吸着下限目標量は、図3(b)で示した吸着下限目標量であり、図2の符号35で示した、アイドル時等の低負荷運転状態においてNOを還元するために最低限必要なNHストレージ量に相当する。この判別がYesである場合には、ステップS14に移る。この判別がNoである場合には、この処理を終了する。 In step S13, it is determined whether or not the calculated NH 3 adsorption amount is equal to or less than the adsorption lower limit target amount. The adsorption lower limit target amount is the adsorption lower limit target amount shown in FIG. 3B, and is the minimum requirement for reducing NO x in the low load operation state such as idling indicated by reference numeral 35 in FIG. This corresponds to the amount of NH 3 storage. If this determination is Yes, the process proceeds to step S14. If this determination is No, this process ends.

ステップS14では、算出されたNH吸着量が、吸着目標量以下であるか否かを判別する。吸着目標量は、図3(b)で示したNH吸着目標量である。この判別がYesである場合には、ステップS15に移る。この判別がNoの場合には、ステップS16に移り、尿素水噴射量を「0」に設定した後に、この処理を終了する。 In step S14, it is determined whether or not the calculated NH 3 adsorption amount is equal to or less than the adsorption target amount. The adsorption target amount is the NH 3 adsorption target amount shown in FIG. If this determination is Yes, the process proceeds to step S15. When this determination is No, the process proceeds to step S16, and the urea water injection amount is set to “0”, and then this process ends.

ステップS15では、尿素水噴射量を「噴射精度下限噴射量」に設定した後に、この処理を終了する。噴射精度下限噴射量は、既に図3(b)において説明した、噴射器253からの尿素水の噴射精度が確保できる下限値に相当する In step S15, the urea water injection amount is set to the “injection accuracy lower limit injection amount”, and then this process ends. The injection accuracy lower limit injection amount corresponds to the lower limit value that can ensure the injection accuracy of urea water from the injector 253 already described in FIG .

ステップS11で設定された通常噴射量、ステップS15で設定された噴射精度下限噴射量、またはステップS16で設定されたゼロ噴射量は、それぞれECU3から噴射器253へ制御信号の一部として送られる。噴射器253はECU3からの制御信号で指示されるタイミングと噴射量で尿素水を排気通路11内に噴射する。   The normal injection amount set in step S11, the injection accuracy lower limit injection amount set in step S15, or the zero injection amount set in step S16 is sent as a part of the control signal from the ECU 3 to the injector 253, respectively. The injector 253 injects urea water into the exhaust passage 11 at the timing and the injection amount indicated by the control signal from the ECU 3.

上述した実施形態は一例でありこれに限定されるものではない。本発明は、任意の数の気筒を有するエンジンに適用可能である。また、本発明は、直接噴射式
のガソリンエンジン等のエンジンにも適用可能である。さらに、本発明は、還元剤供給として、上述した一実施形態である尿素水供給のみならず、ガス状のNHを直接供給する場合等において適用可能である。例えば、図1の一実施形態を利用する場合、尿素水噴射装置25の代わりにNHガス供給装置を用いることにより、NHガスを直接供給することができる。
The above-described embodiment is an example, and the present invention is not limited to this. The present invention is applicable to an engine having an arbitrary number of cylinders. The present invention can also be applied to an engine such as a direct injection gasoline engine. Furthermore, the present invention can be applied not only to the urea water supply that is the above-described embodiment but also to the case where gaseous NH 3 is directly supplied as the reducing agent supply. For example, when using the embodiment of FIG. 1, NH 3 gas can be directly supplied by using an NH 3 gas supply device instead of the urea water injection device 25.

Claims (1)

内燃機関の排気浄化装置であって、
内燃機関の排気通路に設けられ、還元剤であるNHを捕捉すると共に、捕捉したNHを用いて前記排気通路を流れるNOを還元する選択還元触媒と、
前記排気通路内の前記選択還元触媒の上流側に前記還元剤を供給する還元剤供給手段と、
前記選択還元触媒内のNH量を算出する手段と、
算出されたNH量と前記内燃機関の運転状態とに応じて、前記還元剤供給手段による前記還元剤の供給量を設定する還元剤供給量設定手段とを備え、
前記内燃機関の回転数が閾値以下の場合において、
前記還元剤供給量設定手段は、前記算出されたNH 量がNH 吸着可能量よりも小さい吸着目標量以上であるときは、前記還元剤の供給量をゼロに設定し、前記ゼロに設定後、前記算出されたNH 量がアイドル運転状態においてNO を還元するために最低限必要なNH 吸着下限目標量に達したときは、前記還元剤の供給量を供給精度が確保できる下限量に相当する噴射精度下限噴射量に設定する、内燃機関の排気浄化装置。
An exhaust purification device for an internal combustion engine,
A selective reduction catalyst provided in an exhaust passage of the internal combustion engine for capturing NH 3 as a reducing agent and reducing NO X flowing through the exhaust passage using the captured NH 3 ;
Reducing agent supply means for supplying the reducing agent to the upstream side of the selective reduction catalyst in the exhaust passage;
Means for calculating the amount of NH 3 in the selective reduction catalyst;
Reducing agent supply amount setting means for setting the supply amount of the reducing agent by the reducing agent supply means according to the calculated NH 3 amount and the operating state of the internal combustion engine,
In the case where the rotational speed of the internal combustion engine is not more than a threshold value,
The reducing agent supply amount setting means sets the reducing agent supply amount to zero and sets the reducing agent supply amount to zero when the calculated NH 3 amount is equal to or larger than an adsorption target amount smaller than the NH 3 adsorption possible amount. Thereafter, when the calculated NH 3 amount reaches the minimum NH 3 adsorption lower limit target amount necessary for reducing NO X in the idling operation state, the supply accuracy of the reducing agent can be ensured. An exhaust purification device for an internal combustion engine, which is set to an injection accuracy lower limit injection amount corresponding to a limit amount .
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