JP6213015B2 - 内燃機関の排気浄化装置 - Google Patents

内燃機関の排気浄化装置 Download PDF

Info

Publication number
JP6213015B2
JP6213015B2 JP2013155414A JP2013155414A JP6213015B2 JP 6213015 B2 JP6213015 B2 JP 6213015B2 JP 2013155414 A JP2013155414 A JP 2013155414A JP 2013155414 A JP2013155414 A JP 2013155414A JP 6213015 B2 JP6213015 B2 JP 6213015B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
addition valve
temperature
reducing agent
urea
urea water
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 - Fee Related
Application number
JP2013155414A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2015025419A (ja
Inventor
永井 敦
敦 永井
太田 裕彦
裕彦 太田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toyota Motor Corp
Original Assignee
Toyota Motor Corp
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toyota Motor Corp filed Critical Toyota Motor Corp
Priority to JP2013155414A priority Critical patent/JP6213015B2/ja
Priority to PCT/IB2014/001281 priority patent/WO2015011532A1/en
Priority to EP14747708.7A priority patent/EP3025036B1/en
Priority to AU2014294733A priority patent/AU2014294733B2/en
Publication of JP2015025419A publication Critical patent/JP2015025419A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6213015B2 publication Critical patent/JP6213015B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N3/00Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust
    • F01N3/08Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous
    • F01N3/10Exhaust 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
    • F01N3/18Exhaust 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
    • F01N3/20Exhaust 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
    • F01N3/2066Selective catalytic reduction [SCR]
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N9/00Electrical control of exhaust gas treating apparatus
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N2610/00Adding substances to exhaust gases
    • F01N2610/14Arrangements for the supply of substances, e.g. conduits
    • F01N2610/1433Pumps
    • F01N2610/144Control thereof
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N2610/00Adding substances to exhaust gases
    • F01N2610/14Arrangements for the supply of substances, e.g. conduits
    • F01N2610/1473Overflow or return means for the substances, e.g. conduits or valves for the return path
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N2610/00Adding substances to exhaust gases
    • F01N2610/14Arrangements for the supply of substances, e.g. conduits
    • F01N2610/1486Means to prevent the substance from freezing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N2610/00Adding substances to exhaust gases
    • F01N2610/14Arrangements for the supply of substances, e.g. conduits
    • F01N2610/1493Purging the reducing agent out of the conduits or nozzle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N2900/00Details of electrical control or of the monitoring of the exhaust gas treating apparatus
    • F01N2900/04Methods of control or diagnosing
    • F01N2900/0422Methods of control or diagnosing measuring the elapsed time
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N2900/00Details of electrical control or of the monitoring of the exhaust gas treating apparatus
    • F01N2900/06Parameters used for exhaust control or diagnosing
    • F01N2900/14Parameters used for exhaust control or diagnosing said parameters being related to the exhaust gas
    • F01N2900/1404Exhaust gas temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N2900/00Details of electrical control or of the monitoring of the exhaust gas treating apparatus
    • F01N2900/06Parameters used for exhaust control or diagnosing
    • F01N2900/16Parameters used for exhaust control or diagnosing said parameters being related to the exhaust apparatus, e.g. particulate filter or catalyst
    • F01N2900/1602Temperature of exhaust gas apparatus
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N2900/00Details of electrical control or of the monitoring of the exhaust gas treating apparatus
    • F01N2900/06Parameters used for exhaust control or diagnosing
    • F01N2900/16Parameters used for exhaust control or diagnosing said parameters being related to the exhaust apparatus, e.g. particulate filter or catalyst
    • F01N2900/1626Catalyst activation temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N2900/00Details of electrical control or of the monitoring of the exhaust gas treating apparatus
    • F01N2900/06Parameters used for exhaust control or diagnosing
    • F01N2900/18Parameters used for exhaust control or diagnosing said parameters being related to the system for adding a substance into the exhaust
    • F01N2900/1806Properties of reducing agent or dosing system
    • F01N2900/1811Temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N2900/00Details of electrical control or of the monitoring of the exhaust gas treating apparatus
    • F01N2900/06Parameters used for exhaust control or diagnosing
    • F01N2900/18Parameters used for exhaust control or diagnosing said parameters being related to the system for adding a substance into the exhaust
    • F01N2900/1806Properties of reducing agent or dosing system
    • F01N2900/1821Injector parameters
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/40Engine management systems

Description

本発明は、内燃機関の排気浄化装置に関するものである。
例えば特許文献1に記載されているように、排気中の窒素酸化物(NOx)を浄化する選択還元型NOx触媒と、この選択還元型NOx触媒でのNOx浄化に利用する還元剤を排気通路内に供給する還元剤供給機構とを備える内燃機関の排気浄化装置が知られている。
この排気浄化装置では、還元剤供給機構の供給通路から排気通路に向けて尿素水が噴射される。噴射された尿素水は、排気の熱によって加水分解されてアンモニアになる。そしてこのアンモニアが還元剤として選択還元型NOx触媒に供給される。
ところで、機関運転中は供給通路を通じて添加弁に還元剤が供給されるため、添加弁内は還元剤で満たされている。そして、機関運転が停止されると還元剤の供給も停止されるのであるが、添加弁内には還元剤が残留している。そのため、残留した還元剤が凍結した場合には、添加弁が損傷するおそれがある。
そこで、こうした添加弁内での還元剤の残留を抑えるために、特許文献1に記載の装置では、機関停止後に、添加弁から還元剤を回収するようにしている。
特開2008−101564号公報
ところで、機関停止後に添加弁から還元剤を回収するようにした場合には、次の機関始動後において、添加弁内が還元剤で満たされるまで、同添加弁からは還元剤が噴射されない。そこで、還元剤を回収するようにした場合には、次の機関始動後、排気浄化用の還元剤噴射に先立って、還元剤を添加弁に予め充填しておくことが望ましい。
しかし、このようにして予め還元剤を充填しておくようにすると、次のような不都合の発生が懸念される。すなわち、機関始動から機関停止までの時間が比較的短い場合には、添加弁に充填された還元剤が、噴射されることなく回収される可能性がある。
この場合、還元剤の充填時には添加弁の先端に還元剤が付着して、そのまま残留するおそれがある。また、還元剤の回収が行われても、添加弁内には少量の還元剤が残留するおそれもある。そして、このようにして添加弁の先端や内部に残留した還元剤は、その後、デポジット化して添加弁の作動不良を引き起こす可能性がある。
なお、こうした添加弁の先端や内部での還元剤のデポジット化は、機関始動から機関停止までの時間が比較的短い機関運転が繰り返されることにより、顕著になる。
この発明は、こうした実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、還元剤を添加する添加弁でのデポジット生成を抑えることのできる内燃機関の排気浄化装置を提供することにある。
上記課題を解決する内燃機関の排気浄化装置は、排気通路に設けられて還元剤が供給されることにより排気を浄化する触媒と、排気通路に液状の還元剤を噴射する添加弁を有しており、添加弁への還元剤の供給及び添加弁からの還元剤の回収を行う還元剤供給機構と、還元剤供給機構の作動を制御する制御部と、を備えている。そして、制御部は、機関始動後に添加弁の温度が上昇して当該温度が触媒の活性化温度に達する前に還元剤の沸点に達したとき、添加弁に還元剤を供給して添加弁内に還元剤を充填する充填処理を開始する。
同構成によれば、添加弁内への還元剤の充填は、添加弁の温度が還元剤の沸点に達したときに開始される。そのため、添加弁への還元剤充填時に、添加弁の先端に還元剤が付着したとしても、その付着した還元剤は気化するようになり、添加弁先端での還元剤の残留が抑制される。また、還元剤の回収が行われたときに添加弁内に少量の還元剤が残留したとしても、その残留した還元剤は気化するようになり、添加弁内での還元剤の残留が抑制される。このように同構成によれば、添加弁の先端や内部での還元剤の残留が抑えられるようになるため、残留した還元剤に由来する添加弁でのデポジット生成を抑えることができる。なお、同構成においては、添加弁の温度が厳密に還元剤の沸点以上の温度である必要はない。つまり、添加弁の温度が還元剤の沸点近傍の温度以上であれば、添加弁に残留した還元剤の気化が促進されるため、上述した作用効果が得られる。
また、上記排気浄化装置において、制御部は、充填処理として、添加弁の温度を推定し、その推定された温度が還元剤の沸点に達したときに添加弁内に還元剤を充填する処理を行うことが好ましい。
同構成によれば、推定された添加弁の温度に基づいて充填処理を適切に行うことができる。なお、添加弁の温度は、センサ等で実際に検出することができる。また、添加弁の温度は、排気温度、排気流量、外気温度等に基づいて推定することもできる。また、内燃機関の排気浄化装置が車両に搭載されている場合には、車速も考慮することで添加弁温度の推定精度を高めることができる。
また、上記排気浄化装置において、制御部は、排気浄化用の還元剤噴射を開始する前に充填処理を行うことが好ましい。
同構成によれば、排気浄化用の還元剤噴射に先立って、添加弁内に還元剤が充填される。従って、排気浄化用の還元剤噴射が行われるときには、添加弁の開弁動作に伴って直ちに還元剤を噴射することができる。そのため、例えば添加弁の開弁時間に基づいて還元剤の噴射量を推定する場合には、噴射量の推定精度を高めることができる。
また、上記排気浄化装置において、制御部は、機関停止後に前記添加弁からの還元剤の回収を行い、機関始動時に充填処理を行うことが好ましい。
同構成によれば、機関停止後に添加弁からの還元剤の回収が行われるため、添加弁内に残留した還元剤が凍結することによる添加弁の損傷を抑えることができる。また、機関始動時には、添加弁内に還元剤を充填する充填処理が行われるため、機関始動後に行われる排気浄化用の還元剤噴射に先立って、添加弁内に還元剤を充填しておくことができる。
内燃機関の排気浄化装置の一実施形態について、これが適用される内燃機関及びその周辺構成を示す概略図。 尿素水供給機構の構成を示す概略図。 尿素水の回収処理の手順を示すフローチャート。 尿素水の充填処理の手順を示すフローチャート。 尿素添加弁の先端温度の推定態様を示すグラフ。 同実施形態の変形例における充填処理の手順を示すフローチャート。 同実施形態の変形例における充填処理の手順を示すフローチャート。
以下、内燃機関の排気浄化装置を具体化した一実施形態について、図1〜図5を参照して説明する。
図1に、排気浄化装置が適用された内燃機関であるディーゼルエンジン(以下、単に「エンジン」という)や、このエンジン1に設けられた排気浄化装置の構成を示す。
エンジン1には複数の気筒#1〜#4が設けられている。シリンダヘッド2には複数の燃料噴射弁4a〜4dが各気筒#1〜#4に対応して取り付けられている。これら燃料噴射弁4a〜4dは各気筒#1〜#4の燃焼室に燃料を噴射する。また、シリンダヘッド2には新気を気筒内に導入するための吸気ポートと、燃焼ガスを気筒外へ排出するための排気ポート6a〜6dとが各気筒#1〜#4に対応して設けられている。
燃料噴射弁4a〜4dは、高圧燃料を蓄圧するコモンレール9に接続されている。コモンレール9はサプライポンプ10に接続されている。サプライポンプ10は燃料タンク内の燃料を吸入するとともにコモンレール9に高圧燃料を供給する。コモンレール9に供給された高圧燃料は、各燃料噴射弁4a〜4dの開弁時に同燃料噴射弁4a〜4dから気筒内に噴射される。
吸気ポートにはインテークマニホールド7が接続されている。インテークマニホールド7は吸気通路3に接続されている。この吸気通路3内には吸入空気量を調整するための吸気絞り弁16が設けられている。
排気ポート6a〜6dにはエキゾーストマニホールド8が接続されている。エキゾーストマニホールド8は排気通路26に接続されている。
排気通路26の途中には、排気圧を利用して気筒に導入される吸入空気を過給するターボチャージャ11が設けられている。同ターボチャージャ11の吸気側コンプレッサと吸気絞り弁16との間の吸気通路3にはインタークーラ18が設けられている。このインタークーラ18によって、ターボチャージャ11の過給により温度上昇した吸入空気の冷却が図られる。
また、排気通路26の途中にあって、ターボチャージャ11の排気側タービンの排気下流には、排気を浄化する第1浄化部材30が設けられている。この第1浄化部材30の内部には、排気の流れ方向に対して直列に酸化触媒31及びフィルタ32が配設されている。
酸化触媒31には、排気中のHCを酸化処理する触媒が担持されている。また、フィルタ32は、排気中のPM(粒子状物質)を捕集する部材であって、多孔質のセラミックで構成されている。このフィルタ32には、PMの酸化を促進させるための触媒が担持されており、排気中のPMは、フィルタ32の多孔質の壁を通過する際に捕集される。
また、エキゾーストマニホールド8の集合部近傍には、酸化触媒31やフィルタ32に添加剤として燃料を供給するための燃料添加弁5が設けられている。この燃料添加弁5は、燃料供給管27を介して前記サプライポンプ10に接続されている。なお、燃料添加弁5の配設位置は、排気系にあって第1浄化部材30の上流側であれば適宜変更するも可能である。また、燃料の噴射時期を調整してポスト噴射を行うことにより、酸化触媒31やフィルタ32に添加剤として燃料を供給してもよい。
フィルタ32に捕集されたPMの量が所定値を超えると、フィルタ32の再生処理が開始されて燃料添加弁5からはエキゾーストマニホールド8内に向けて燃料が噴射される。この燃料添加弁5から噴射された燃料は、酸化触媒31に達すると燃焼され、これにより排気温度の上昇が図られる。そして、酸化触媒31にて昇温された排気がフィルタ32に流入することにより、同フィルタ32は昇温され、これによりフィルタ32に堆積したPMが酸化処理されてフィルタ32の再生が図られる。
また、排気通路26の途中にあって、第1浄化部材30の排気下流には、排気を浄化する第2浄化部材40が設けられている。第2浄化部材40の内部には、還元剤を利用して排気中のNOxを還元浄化する選択還元型NOx触媒(以下、SCR触媒という)41が配設されている。
さらに、排気通路26の途中にあって、第2浄化部材40の排気下流には、排気を浄化する第3浄化部材50が設けられている。第3浄化部材50の内部には、排気中のアンモニアを浄化するアンモニア酸化触媒51が配設されている。
エンジン1には、上記SCR触媒41に還元剤を供給する還元剤供給機構としての尿素水供給機構200が設けられている。
図2に示すように、尿素水供給機構200は、尿素水を貯留するタンク210、排気通路26内に尿素水を噴射供給する尿素添加弁230、尿素添加弁230とタンク210とを接続する供給通路240、供給通路240の途中に設けられたポンプ220を備えている。また、尿素水供給機構200は、ポンプ220から吐出された尿素水をタンク210に戻すリターン通路250や、このリターン通路250の途中に設けられた逆止弁260や、供給通路240内の尿素水圧力NPを検出する圧力センサ270も備えている。
リターン通路250は、ポンプ220と尿素添加弁230との間の供給通路240から分岐された通路であり、分岐先はタンク210に接続されている。
逆止弁260は、リターン通路250において、タンク210から供給通路240への尿素水の流れを遮断する。また、逆止弁260は、供給通路240内の圧力が規定圧以上になると開弁する。このようにして逆止弁260が開弁すると、リターン通路250において、供給通路240からタンク210への尿素水の流れが許容される。
圧力センサ270は、供給通路240において、リターン通路250への分岐部240aと尿素添加弁230との間の部位に設けられている。
ポンプ220は電動式のポンプであり、正回転時には、タンク210から尿素添加弁230に向けて尿素水を送液する。一方、逆回転時には、尿素添加弁230からタンク210に向けて尿素水を送液する。つまり、ポンプ220の逆回転時には、尿素添加弁230及び供給通路240から尿素水が回収されてタンク210に戻される。
先の図1に示すように、尿素添加弁230は、第1浄化部材30と第2浄化部材40との間の排気通路26に設けられており、その噴射孔はSCR触媒41に向けられている。この尿素添加弁230が開弁されてポンプ220が駆動されると、タンク210から供給通路240を介して排気通路26内には尿素水が噴射供給される。
また、尿素添加弁230とSCR触媒41との間の排気通路26内には、尿素添加弁230から噴射された尿素水を分散させることにより同尿素水の霧化を促進する分散板60が設けられている。
尿素添加弁230から噴射された尿素水は、排気の熱によって加水分解されてアンモニアとなる。そしてこのアンモニアがNOxの還元剤としてSCR触媒41に供給される。SCR触媒41に供給されたアンモニアは、同SCR触媒41に吸蔵されてNOxの還元に利用される。
この他、エンジン1には排気再循環装置(以下、EGR装置という)が備えられている。このEGR装置は、排気の一部を吸入空気に導入することで気筒内の燃焼温度を低下させ、NOxの発生量を低減させる装置である。この排気再循環装置は、吸気通路3とエキゾーストマニホールド8とを連通するEGR通路13、同EGR通路13に設けられたEGR弁15、及びEGRクーラ14等により構成されている。EGR弁15の開度が調整されることにより排気通路26から吸気通路3に導入される排気再循環量、すなわちEGR量が調量される。また、EGRクーラ14によってEGR通路13内を流れる排気の温度が低下される。
エンジン1には、機関運転状態を検出するための各種センサが取り付けられている。例えば、エアフロメータ19は吸入空気量GAを検出する。絞り弁開度センサ20は吸気絞り弁16の開度を検出する。機関回転速度センサ21はクランクシャフトの回転速度、すなわち機関回転速度NEを検出する。アクセルセンサ22はアクセルペダルの踏み込み量、すなわちアクセル操作量ACCPを検出する。外気温センサ23は、外気温度THoutを検出する。車速センサ24はエンジン1が搭載された車両の車速SPDを検出する。また、エンジン1には、車両の運転者がエンジン1を始動させるときや停止させるときに操作するイグニッションスイッチ(以下、IGスイッチという)25も設けられており、このIGスイッチ25の操作位置によって、機関始動や機関停止が行われる。
また、酸化触媒31の排気上流に設けられた第1排気温度センサ100は、酸化触媒31に流入する前の排気温度である第1排気温度TH1を検出する。差圧センサ110は、フィルタ32の排気上流及び排気下流の排気圧の圧力差ΔPを検出する。第1浄化部材30と第2浄化部材40との間の排気通路26にあって、尿素添加弁230の排気上流には、第2排気温度センサ120及び第1NOxセンサ130が設けられている。第2排気温度センサ120は、SCR触媒41に流入する前の排気温度である第2排気温度TH2を検出する。第1NOxセンサ130は、SCR触媒41に流入する前の排気中のNOx濃度である第1NOx濃度N1を検出する。第3浄化部材50の排気下流の排気通路26には、SCR触媒41で浄化された排気のNOx濃度である第2NOx濃度N2を検出する第2NOxセンサ140が設けられている。
上述した各種センサ等の出力は、制御部を構成する制御装置80に入力される。この制御装置80は、中央処理制御装置(CPU)、各種プログラムやマップ等を予め記憶した読出専用メモリ(ROM)、CPUの演算結果等を一時記憶するランダムアクセスメモリ(RAM)、タイマカウンタ、入力インターフェース、出力インターフェース等を備えたマイクロコンピュータを中心に構成されている。
そして、この制御装置80により、例えば燃料噴射弁4a〜4dや燃料添加弁5の燃料噴射制御、サプライポンプ10の吐出圧力制御、吸気絞り弁16を開閉するアクチュエータ17の駆動量制御、EGR弁15の開度制御等、エンジン1の各種制御が行われる。また、上記フィルタ32に捕集されたPMを燃焼させる上記再生処理等といった各種の排気浄化制御も同制御装置80によって行われる。
また、制御装置80は、排気浄化制御の一つとして、上記尿素添加弁230による尿素水の添加制御を行う。この添加制御では、エンジン1から排出されるNOxを還元処理するために必要な尿素添加量が機関運転状態等に基づいて算出される。そして、算出された尿素添加量が尿素添加弁230から噴射されるように、尿素添加弁230の開弁状態が制御される。なお、制御装置80は、尿素添加弁230の開弁時間に基づいて尿素水の実際の噴射量を推定する。また、NOx還元のための尿素水噴射は、SCR触媒41の温度が活性化温度以上になっているときに行われる。
こうしたNOx還元のための尿素水噴射は、機関運転中に行われる。そして、機関運転が停止されると、NOx還元のための尿素水噴射は停止される。
このように機関運転が停止されると尿素水噴射も停止されるのであるが、尿素水供給機構の供給通路240内や尿素添加弁230内に尿素水が残留していると、尿素水の凍結による体積増加によって供給通路240や尿素添加弁230が損傷するおそれがある。そこで、こうした尿素水の残留を抑えるために、制御装置80は、機関停止後に、供給通路240や尿素添加弁230から尿素水を回収する処理を行う。
図3に、尿素水の回収処理の手順を示す。
本処理が開始されるとまず、制御装置80は、IGスイッチ25が「OFF」にされたか否か、すなわち機関停止が行われたか否かを判定する(S100)。そして、IGスイッチ25が「OFF」にされていないときには(S100:NO)、制御装置80は、本処理を終了する。
一方、IGスイッチ25が「OFF」にされたときには(S100:YES)、制御装置80は、尿素水の回収を行う(S110)。このステップS110では、制御装置80は、予め定められた時間だけ尿素添加弁230を開弁させるとともにポンプ220を逆回転させる。これにより、尿素添加弁230や供給通路240に残留していた尿素水は、機関停止後においてタンク210に回収される。そして、制御装置80は、本処理を終了する。
ところで、機関停止後に尿素添加弁230や供給通路240から尿素水を回収すると、次の機関始動後において、NOx浄化用の尿素水噴射を行うために尿素添加弁230を開弁したとしても、尿素添加弁230内が尿素水で満たされるまでは、尿素水が噴射されない。そのため、制御装置80は、尿素添加弁230の開弁時間に基づいて尿素水の実際の噴射量を推定するようにしているが、そうした噴射量の推定精度が悪化するようになる。
そこで、制御装置80は、次の機関始動後において、NOx浄化用の尿素水噴射が実行される前に、より詳細には機関始動時に、尿素添加弁230に対して尿素水を予め充填する処理を行う。
しかし、このようにして予め尿素水を充填しておくと、次のような不都合の発生が懸念される。
すなわち機関始動から機関停止までの時間が比較的短い場合、例えばエンジン1の暖機が完了する前にエンジン1の稼働が停止される場合などには、尿素添加弁230に充填された還元剤が、噴射されることなく回収される可能性がある。
この場合、尿素水の充填時に尿素添加弁230の先端に付着した尿素水が、そのまま先端に残留するおそれがある。また、尿素水の回収が行われても、尿素添加弁230内には少量の尿素水が残留するおそれもある。例えば噴射孔内のシール部分に膜状の尿素水が残留するおそれがある。
このようにして尿素添加弁230の先端や内部に残留し尿素水は、その後、デポジット化して尿素添加弁230の作動不良を引き起こす可能性がある。
特に、機関始動から機関停止までの時間が比較的短い機関運転が繰り返されると、充填時における尿素添加弁230の先端での尿素水の残留や、回収時における尿素添加弁230の内部での尿素水の残留が繰り返されるため、尿素添加弁230の先端や内部での尿素水のデポジット化がより一層顕著になりやすい。
そこで、本実施形態では、尿素水を添加する尿素添加弁230でのデポジット生成を抑えるために、図4に示す処理を行うようにしている。
図4に、制御装置80により実行される尿素水の充填処理の手順を示す。
本処理が開始されるとまず、制御装置80は、IGスイッチ25が「ON」にされたか否か、すなわち機関始動時であるか否かを判定する(S200)。そして、IGスイッチ25が「ON」にされていないときには(S200:NO)、制御装置80は、本処理を終了する。
一方、IGスイッチ25が「ON」にされたときには(S200:YES)、制御装置80は、尿素添加弁230の先端温度THEDを推定する(S210)。このステップS210では、制御装置80は、尿素添加弁230近傍の排気温度を示す第2排気温度TH2及び排気流量GS及び外気温度THout及び車速SPDに基づいて先端温度THEDを推定する。
図5に、先端温度THEDの推定態様を示す。この図5に示すように、第2排気温度TH2が高いほど尿素添加弁230の先端の温度は高くなるため、第2排気温度TH2が高いほど先端温度THEDの推定値は高い温度にされる。また、排気流量GSが多いほど、排気から尿素添加弁230の先端に移動する熱量が増えるため、排気流量GSが多いほど先端温度THEDの推定値は高い温度にされる。また、外気温度THoutが高いほど尿素添加弁230の温度は高くなるため、外気温度THoutが高いほど先端温度THEDの推定値は高い温度にされる。そして、車速SPDが低いほど、走行風による尿素添加弁230の冷却効果が低下するため、車速SPDが低いほど先端温度THEDの推定値は高い温度にされる。このように先端温度THEDに関与する複数のパラメータに基づいて先端温度THEDが推定されることにより、先端温度THEDの推定精度が高められている。
次に、制御装置80は、推定した先端温度THEDが判定値A以上であるか否かを判定する(S220)。判定値Aには、尿素水の沸点が設定されている。
そして、先端温度THEDが判定値Aよりも低いときには(S220:NO)、制御装置80は、先端温度THEDが判定値A以上になるまで、先端温度THEDの推定(S210)及び先端温度THEDと判定値Aとの比較判定(S220)を繰り返す。
一方、先端温度THEDが判定値A以上であるときには(S220:YES)、制御装置80は、尿素水の充填が開始される(S230)。このステップS230では、制御装置80は、尿素添加弁230を開弁させるとともにポンプ220を正回転させる。これにより、尿素添加弁230や供給通路240には尿素水が充填される。そして、尿素添加弁230や供給通路240への尿素水の充填が完了すると、制御装置80は、ポンプ220の正回転駆動を維持したまま、尿素添加弁230を閉弁させる。なお、尿素水の充填完了は、適宜の方法で行うことができる。例えば、尿素水圧力NPが予め定められた閾値に達したことをもって尿素水の充填が完了したと判定することができる。その他、ポンプ220の正回転駆動が予め定められた時間に達したことをもって尿素水の充填が完了したと判定することもできる。そして、制御装置80は、本処理を終了する。
次に、本実施形態の作用を説明する。
先の図4に示したように、尿素添加弁230の先端温度THEDが尿素水の沸点以上に高い温度状態になっている場合に(S220:YES)、尿素添加弁230内への尿素水の充填が開始される(S230)。例えばエンジン1が始動されて先端温度THEDが徐々に高くなっていき、判定値Aに達した時点で尿素添加弁230内への尿素水の充填が開始される。あるいは、エンジン1が始動された時点で、先端温度THEDが既に判定値A以上の温度になっていた場合には、エンジン1が始動された時点で尿素添加弁230内への尿素水の充填が開始される。
このように先端温度THEDが尿素水の沸点以上の温度になっているときに尿素水の充填が行われる。そのため、尿素添加弁230への尿素水充填時において、尿素添加弁230の先端に尿素水が付着したとしても、その付着した尿素水は気化する。従って、尿素添加弁230の先端における尿素水の残留は抑制される。また、尿素水の回収が行われたときに尿素添加弁230内に少量の尿素水が残留したとしても、その残留した尿素水は気化する。従って、尿素添加弁230内での尿素水の残留も抑制される。このようにして、尿素添加弁230の先端や内部での尿素水の残留が抑えられるようになるため、残留した尿素水に由来する尿素添加弁230でのデポジット生成が抑えられる。
また、尿素添加弁230の先端温度THEDを推定し、その推定された先端温度THEDが尿素水の沸点以上の温度であるときに尿素水の充填が行われる。従って、推定された先端温度THEDに基づいて尿素水の充填を適切に行うことができる。
また、先の図3に示したように、IGスイッチ25が「OFF」にされた機関停止後に(S100:YES)、尿素添加弁230や供給通路240からの尿素水の回収を行うようにしている(S110)。従って、尿素添加弁230内や供給通路240内に残留した尿素水が凍結することによる尿素添加弁230や供給通路240の損傷が抑えられる。
また、先の図4に示したように、IGスイッチ25が「ON」にされた機関始動時であれば(S200:YES)、先端温度THEDと判定値Aとの比較を行い、その結果、先端温度THEDが判定値A以上であれば(S220:YES)、尿素水の充填を行うようにしている(S230)。このように機関始動時には、尿素添加弁230内に尿素水を充填するための処理が行われる。ここで、上述したようにNOx浄化用の尿素水噴射は、SCR触媒41の温度が活性化温度以上であるときに行われる。そして、その活性化温度は、尿素水の沸点よりも高い温度になっている。従って、SCR触媒41の温度が活性化温度に達する前に、先端温度THEDは判定値A以上の温度になる。そのため、機関始動後に行われるNOx浄化用の尿素水噴射に先立って、尿素添加弁230内に尿素水を充填しておくことができる。
そして、このようにしてNOx浄化用の尿素水噴射が開始される前に、尿素添加弁230への尿素水の充填が行われるため、NOx浄化用の尿素水噴射が行われるときには、尿素添加弁230の開弁動作に伴って直ちに尿素水を噴射することができる。
以上説明したように、本実施形態によれば、次の効果を得ることができる。
(1)尿素添加弁230の先端温度THEDが尿素水の沸点以上の温度であるときには、尿素添加弁230に尿素水を供給して尿素添加弁230内に尿素水を充填する充填処理を開始するようにしている。従って、残留した尿素水に由来する尿素添加弁230でのデポジット生成を抑えることができる。
(2)充填処理として、尿素添加弁230の先端温度THEDを推定し、その推定された先端温度THEDが尿素水の沸点以上の温度であるときに尿素添加弁230内に尿素水を充填する処理を行うようにしている。従って、推定された尿素添加弁230の先端温度THEDに基づいて充填処理を適切に行うことができる。
(3)NOx浄化用の尿素水噴射が開始される前に上述した充填処理を行うようにしている。従って、NOx浄化用の尿素水噴射が行われるときには、尿素添加弁230の開弁動作に伴って直ちに尿素水を噴射することができる。そのため、例えば尿素添加弁230の開弁時間に基づいて推定される尿素水の実際の噴射量について、その推定精度を高めることができるようになる。
(4)機関停止後に尿素添加弁230からの尿素水の回収を行うようにしている。そのため、尿素添加弁230内に残留した尿素水が凍結することによる尿素添加弁230の損傷等を抑えることができる。また、機関始動時に上述した充填処理を行うようにしている。そのため、機関始動後に行われるNOx浄化用の尿素水噴射に先立って、尿素添加弁230内に尿素水を充填しておくことができる。
なお、上記実施形態は以下のように変更して実施することもできる。
・判定値Aには、尿素水の沸点を設定した。この他、尿素水の沸点近傍の温度を設定するようにしてもよい。この場合でも、尿素添加弁230に残留した尿素水の気化が促進されるため、上記(1)に準じた効果を得ることができる。
・第2排気温度TH2及び排気流量GS及び外気温度THout及び車速SPDに基づいて先端温度THEDを推定するようにした。この他、第2排気温度TH2及び排気流量GS及び外気温度THout及び車速SPDのうちの少なくとも1つに基づいて先端温度THEDを推定してもよい。また、センサ等で先端温度THEDを実際に検出してもよい。
・尿素添加弁230の先端温度THEDを推定するようにした。しかし、尿素添加弁230の他の部位における温度と先端温度とは互いに相関しているため、先端温度THEDの推定に代えて、尿素添加弁230の他の部位の温度を推定するようにしてもよい。
・上記充填処理では、尿素添加弁230の温度が尿素水の沸点以上の温度であるときに尿素添加弁230内に尿素水を充填するために、尿素添加弁230の先端温度THEDを推定するようにした。しかし、この他の態様で、尿素添加弁230の温度が尿素水の沸点以上の温度状態であるときに、尿素添加弁230内に尿素水を充填するようにしてもよい。
例えば、SCR触媒41の温度が活性化温度以上になっているときには、排気系が高温状態になっているため、尿素添加弁230の温度は、尿素水の沸点以上の温度になっている可能性が高い。そこで、SCR触媒41の温度が活性化温度以上のときに尿素水の充填を行うようにしてもよい。この変形例における充填処理は、図6に示すように、先の図4に示したステップS210の処理(先端温度THEDの推定処理)を省略する。そして、ステップS220の処理に代えて、図6に示すステップS300の処理を実行することにより、実施することができる。
図6に示すように、ステップS200にて、IGスイッチ25が「ON」にされたと判定されるときには(S200:YES)、制御装置80は、SCR触媒41の温度が活性化温度以上になっているか否かを判定する(S300)。なお、SCR触媒41の温度も、上記先端温度THEDと同様に、排気温度、排気流量、外気温度等に基づいて推定することができる。また、車速も考慮することでSCR触媒41の温度の推定精度を高めることができる。また、SCR触媒41の温度は、温度センサ等を設けて実際に検出してもよい。
そして、SCR触媒41の温度が活性化温度に満たないときには(S300:NO)、SCR触媒41の温度が活性化温度以上になるまで、制御装置80は、ステップS300の処理を繰り返す。
一方、SCR触媒41の温度が活性化温度以上になっているときには(S300:YES)、制御装置80は、尿素水の充填を行って(S230)、本処理を終了する。
こうした変形例でも、尿素添加弁230の温度が尿素水の沸点以上の温度であるときに、尿素添加弁230への尿素水の充填を行うことができる。
また、機関始動からの経過時間がある程度長くなっていれば、燃焼ガスにより排気系は高温状態になっているため、尿素添加弁230の温度は、尿素水の沸点以上の温度になっている可能性が高い。そこで、機関始動からの経過時間が予め定められた時間以上のときに尿素水の充填を行うようにしてもよい。この変形例における充填処理は、図7に示すように、先の図4に示したステップS210の処理及びステップS220の処理に代えて、図7に示すステップS400及びステップS410の処理を実行することにより、実施することができる。
図7に示すように、ステップS200にて、IGスイッチ25が「ON」にされたと判定されるときには(S200:YES)、制御装置80は、機関が始動してからの経過時間PTを計測する(S400)。
次に、制御装置80は、経過時間PTが判定値C以上であるか否かを判定する(S410)。この判定値Cとしては、経過時間PTがこの判定値C以上になっていることに基づいて、尿素添加弁の温度(より好適には尿素添加弁230の先端温度)が、尿素水の沸点以上の温度になっていることを的確に判定することができるように、その値の大きさは設定されている。なお、機関始動後における排気系の温度上昇は、機関始動時における機関温度(エンジン1の冷却水温で代用可能)や、外気温度THoutなどに変化する。そのため、判定値Cを、そうした機関温度や外気温度THout等で補正することにより、尿素添加弁230の温度が尿素水の沸点以上の温度になっているかどうかの判定精度が向上するようになる。
そして、経過時間PTが判定値C未満であるときには(S410:NO)、制御装置80は、経過時間PTが判定値C以上になるまで、経過時間PTの計測(S400)及び経過時間PTと判定値Cとの比較判定(S410)を繰り返す。
一方、経過時間PTが判定値以上になると(S410:YES)、制御装置80は、尿素水の充填を行って(S230)、本処理を終了する。
こうした変形例でも、尿素添加弁230の温度が尿素水の沸点以上の温度であるときに、尿素添加弁230への尿素水の充填を行うことができる。
・機関始動時に上述した充填処理を行うようにしたが、こうした充填処理の実行タイミングは変更してもよい。例えば、機関始動後であって、NOx浄化用の尿素水噴射が開始される直前に、上述した充填処理を行うようにしてもよい。この場合でも、NOx浄化用の尿素水噴射が行われるときには、尿素添加弁230の開弁動作に伴って直ちに尿素水を噴射することができる。そのため、例えば尿素添加弁230の開弁時間に基づいて推定される尿素水の実際の噴射量について、その推定精度を高めることができる。
・供給通路240から尿素水を回収するときには、ポンプ220を逆回転させるようにしたがこの他の態様で回収を行ってもよい。例えば、供給通路240内での尿素水の流れ方向を変更する切替弁等を供給通路240に設けてもよい。
・還元剤として尿素水を使用するようにしたが、この他の液状の還元剤を使用するようにしてもよい。
1…エンジン、2…シリンダヘッド、3…吸気通路、4a〜4d…燃料噴射弁、5…燃料添加弁、6a〜6d…排気ポート、7…インテークマニホールド、8…エキゾーストマニホール、9…コモンレール、10…サプライポンプ、11…ターボチャージャ、13…EGR通路、14…EGRクーラ、15…EGR弁、16…吸気絞り弁、17…アクチュエータ、18…インタークーラ、19…エアフロメータ、20…絞り弁開度センサ、21…機関回転速度センサ、22…アクセルセンサ、23…外気温センサ、24…車速センサ、25…イグニッションスイッチ、26…排気通路、27…燃料供給管、30…第1浄化部材、31…酸化触媒、32…フィルタ、40…第2浄化部材、41…選択還元型NOx触媒(SCR触媒)、50…第3浄化部材、51…アンモニア酸化触媒、60…分散板、80…制御装置、100…第1排気温度センサ、110…差圧センサ、120…第2排気温度センサ、130…第1NOxセンサ、140…第2NOxセンサ、200…尿素水供給機構、210…タンク、220…ポンプ、230…尿素添加弁、240…供給通路、240a…分岐部、250…リターン通路、260…逆止弁、270…圧力センサ。

Claims (4)

  1. 排気通路に設けられて還元剤が供給されることにより排気を浄化する触媒と、
    排気通路に液状の還元剤を噴射する添加弁を有しており、前記添加弁への還元剤の供給及び前記添加弁からの還元剤の回収を行う還元剤供給機構と、
    前記還元剤供給機構の作動を制御する制御部と、を備えた内燃機関の排気浄化装置であって、
    前記制御部は、機関始動後に前記添加弁の温度が上昇して当該温度が前記触媒の活性化温度に達する前に還元剤の沸点に達したとき、前記添加弁に還元剤を供給して同添加弁内に還元剤を充填する充填処理を開始する
    ことを特徴とする内燃機関の排気浄化装置。
  2. 前記制御部は、前記充填処理として、前記添加弁の温度を推定し、その推定された温度が還元剤の沸点に達したときに前記添加弁内に還元剤を充填する処理を行う
    請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。
  3. 前記制御部は、排気浄化用の還元剤噴射を開始する前に前記充填処理を行う
    請求項1又は2に記載の内燃機関の排気浄化装置。
  4. 前記制御部は、機関停止後に前記添加弁からの還元剤の回収を行い、機関始動時に前記充填処理を行う
    請求項に記載の内燃機関の排気浄化装置。
JP2013155414A 2013-07-26 2013-07-26 内燃機関の排気浄化装置 Expired - Fee Related JP6213015B2 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013155414A JP6213015B2 (ja) 2013-07-26 2013-07-26 内燃機関の排気浄化装置
PCT/IB2014/001281 WO2015011532A1 (en) 2013-07-26 2014-07-07 Scr exhaust emission control system and method therefore, for filling the urea reducing agent after returning to the tank
EP14747708.7A EP3025036B1 (en) 2013-07-26 2014-07-07 Scr exhaust emission control system and method therefore, for filling the urea reducing agent after returning to the tank
AU2014294733A AU2014294733B2 (en) 2013-07-26 2014-07-07 SCR exhaust emission control system and method therefore, for filling the urea reducing agent after returning to the tank

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013155414A JP6213015B2 (ja) 2013-07-26 2013-07-26 内燃機関の排気浄化装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2015025419A JP2015025419A (ja) 2015-02-05
JP6213015B2 true JP6213015B2 (ja) 2017-10-18

Family

ID=51266373

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2013155414A Expired - Fee Related JP6213015B2 (ja) 2013-07-26 2013-07-26 内燃機関の排気浄化装置

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP3025036B1 (ja)
JP (1) JP6213015B2 (ja)
AU (1) AU2014294733B2 (ja)
WO (1) WO2015011532A1 (ja)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6187505B2 (ja) * 2015-03-02 2017-08-30 トヨタ自動車株式会社 排気浄化装置
DE102016209944A1 (de) * 2016-06-07 2017-12-07 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Betreiben eines Förder- und Dosiersystems für die Reduktionsmittellösung eines SCR-Katalysators
DE102016215718A1 (de) * 2016-08-22 2018-02-22 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Ablaufsteuerung eines Abgasreinigungssystems
GB2560373B (en) * 2017-03-10 2019-08-14 Delphi Tech Ip Ltd Multi doser SCR system
KR102621892B1 (ko) * 2023-04-05 2024-01-09 에스티엑스엔진 주식회사 액상 유체 분사 구조

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4730278B2 (ja) 2006-10-20 2011-07-20 株式会社デンソー エンジンの排気浄化装置
JP2009097479A (ja) * 2007-10-19 2009-05-07 Bosch Corp 還元剤供給装置の制御装置及び制御方法
JP2010053847A (ja) * 2008-03-19 2010-03-11 Denso Corp 内燃機関の排気浄化システム
JP5326461B2 (ja) * 2008-09-22 2013-10-30 マツダ株式会社 エンジンの排気浄化装置
JP5195277B2 (ja) * 2008-10-24 2013-05-08 マツダ株式会社 エンジンの排気浄化装置
JP5633190B2 (ja) * 2010-05-25 2014-12-03 いすゞ自動車株式会社 復帰制御システム
JP2011247135A (ja) * 2010-05-25 2011-12-08 Isuzu Motors Ltd Scrシステム
JP5906637B2 (ja) * 2011-09-28 2016-04-20 いすゞ自動車株式会社 異物除去方法及び選択還元触媒システム
JP5609924B2 (ja) * 2012-07-02 2014-10-22 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の排気浄化装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP3025036B1 (en) 2019-02-27
AU2014294733A1 (en) 2016-02-11
AU2014294733B2 (en) 2016-07-28
JP2015025419A (ja) 2015-02-05
WO2015011532A1 (en) 2015-01-29
EP3025036A1 (en) 2016-06-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5900608B2 (ja) 液体の残量検出装置
US8181447B2 (en) Exhaust gas purification device
EP3098412B1 (en) Aqueous urea solution supply device and aqueous urea solution supply method for internal combustion engine
JP6213015B2 (ja) 内燃機関の排気浄化装置
WO2007029784A1 (ja) 燃料添加装置
JP2013113267A (ja) 内燃機関の排気浄化装置
JP6229488B2 (ja) 車載内燃機関の排気浄化装置
JP5834773B2 (ja) 内燃機関の排気浄化装置
JP2015028312A (ja) 内燃機関の排気浄化装置
JP5834906B2 (ja) 内燃機関の排気浄化装置
WO2013061860A1 (ja) 内燃機関の排気浄化装置
JP5834831B2 (ja) 内燃機関の排気浄化装置
US20090038290A1 (en) Exhaust gas purification device
JP5699922B2 (ja) 内燃機関の排気浄化装置
JP2013142309A (ja) 内燃機関の排気浄化装置
JP2014009660A (ja) 内燃機関の排気浄化装置
EP3055524B1 (en) Exhaust gas control apparatus for an internal combustion engine and corresponding control method
JP2011231645A (ja) 内燃機関の排気浄化装置
AU2014333505A1 (en) Exhaust gas control apparatus for an internal combustion engine and corresponding control method
JP6376025B2 (ja) 内燃機関の添加液供給装置
JP6056728B2 (ja) 内燃機関の制御装置
JP2013133743A (ja) 内燃機関の排気浄化装置

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20151207

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20160808

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20160823

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20161021

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20170301

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20170428

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20170822

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20170904

R151 Written notification of patent or utility model registration

Ref document number: 6213015

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees