JP6319284B2 - 内燃機関の排気浄化システム - Google Patents

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Description

本発明は、内燃機関の排気通路に設けられたSCRフィルタを有する内燃機関の排気浄化システムに関する。
内燃機関の排気通路に、SCR触媒(選択還元型NOx触媒)がフィルタに担持された構成のSCRフィルタを設ける技術が知られている。ここで、SCR触媒は、アンモニアを還元剤として排気中のNOxを還元する機能を有する。また、フィルタは、排気中の粒子状物質(Particulate Matter:以下、「PM」と称する場合もある。)を捕集する機能を有する。
また、特許文献1には、内燃機関の排気通路におけるフィルタよりも下流側にSCR触媒が設けられた構成の排気浄化システムにおいて、フィルタにおけるPM堆積量に基づいてSCR触媒への還元剤の供給量を補正する技術が開示されている。この特許文献1においてSCR触媒への還元剤の供給量を補正するのは、フィルタに堆積したPMによって排気中のNOがNOに還元され、それによって、NOxを浄化するためにSCR触媒に供給する還元剤の適正量が変化するためである。
また、非特許文献1には、SCRフィルタにおけるPM堆積量が増加すると、該SCRフィルタに担持されたSCR触媒に吸着されているアンモニア量であるアンモニア吸着量が増加し易くなる傾向にあることが開示されている。
特開2009−293606号公報 特開2001−193440号公報
"Physico-Chemical Modeling of an Integrated SCR on DPF (SCR/DPF) System," SAE International Journal of Engines, August 2012 vol. 5 no. 3, 958-974
上述した先行技術文献(非特許文献1)に開示されているように、SCRフィルタにおいては、PMの堆積状況の影響により、該SCRフィルタに担持されたSCR触媒でのアンモニア吸着量が変動する場合がある。ここで、SCR触媒でのアンモニア吸着量が目標吸着量に対して多すぎると、SCRフィルタからのアンモニア流出量の増加を招く要因となる虞がある。一方、SCR触媒でのアンモニア吸着量が目標吸着量に対して少なすぎると、SCRフィルタにおいて所望のNOx浄化率を得ることが困難となる虞がある。
本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであって、SCRフィルタを備えた排気浄化システムにおいて、該SCRフィルタにおけるPMの堆積状況に応じて該SCRフィルタへのアンモニア供給量を制御することで、該SCRフィルタに担持されたSCR触媒でのアンモニア吸着量を可及的に目標吸着量に調整することを目的とする。
SCRフィルタには、排気中のPMが捕集され、捕集されたPMが徐々に堆積する。このとき、SCRフィルタにおいては、先ず、隔壁内(すなわち、隔壁に形成された細孔内)にPMが堆積する。そして、隔壁内におけるPMの堆積量が上限値に達した後、隔壁の表面上にPMが堆積する。以下、SCRフィルタの隔壁内にPMが堆積することを「壁内PM堆積」と称し、壁内PM堆積が進行している期間を「壁内PM堆積期間」と称する場合もある。また、SCRフィルタの隔壁内におけるPMの堆積量を「壁内PM堆積量」と称する場合もある。また、SCRフィルタの隔壁の表面上にPMが堆積することを「表層PM堆積」と称し、表層PM堆積が進行している期間を「表層PM堆積期間」と称する場合もある。また、SCRフィルタの隔壁の表面上におけるPMの堆積量を「表層PM堆積量」と称する場合もある。
上述したように、従来、SCRフィルタにおけるPM堆積量が増加すると、該SCRフィルタに担持されたSCR触媒でのアンモニア吸着量が増加し易くなる傾向にあると考えられていた。ただし、SCRフィルタにおけるPMの堆積状況と、SCR触媒でのアンモニア吸着量の増加傾向との詳細な相関関係については、これまで不明であった。しかしながら、本発明の発明者は、SCRフィルタにおける壁内PM堆積量が多いときは該壁内PM堆積量が少ないときに比べてSCR触媒でのアンモニア吸着量が増加し易くなるが、その一方で、SCRフィルタにおける表層PM堆積量の増減はSCR触媒でのアンモニア吸着量の増減に対してほとんど影響しない、といった傾向にあることを新たに見出した。ここで、壁内PM堆積量が多いときは該壁内PM堆積量が少ないときに比べてSCR触媒でのアンモニア吸着量が増加し易くなるのは、壁内PM堆積量が増加すると該SCR触媒におけるアンモニアの飽和吸着量が増加し、それに伴って、該SCR触媒から脱離するアンモニア量が減少するためだと考えられる。一方で、表層PM堆積量が変化しても、該SCR触媒におけるアンモニアの飽和吸着量はほとんど変化しないため、該SCR触媒から脱離するアンモニア量もほとんど変化しない。そのために、表層PM堆積量の増減はSCR触媒でのアンモニア吸着量の増減に対してほとんど影響しないと考えられる。本発明は、以上のような新たな知見を、SCRフィルタを備えた排気浄化システムにおけるアンモニア供給量の制御に反映させたものである。
より詳細には、本発明に係る内燃機関の排気浄化システムは、内燃機関の排気通路に設けられており、SCR触媒がフィルタに担持された構成のSCRフィルタであって、前記SCR触媒は、アンモニアを還元剤として排気中のNOxを還元する機能を有し、前記フィルタは、排気中の粒子状物質を捕集する機能を有するSCRフィルタと、前記SCRフィルタにアンモニアを供給するアンモニア供給装置と、前記SCR触媒でのアンモニア吸着量を目標吸着量に調整すべく前記アンモニア供給装置によるアンモニア供給量を制御する制御部と、を備え、前記SCRフィルタの上流と下流との間の排気圧力の差を前記SCRフィルタに流入する排気の流量が一定と仮定した場合の値に変換した変換値を差圧変換値とし、前記差圧変換値以外のパラメータに基づいて推定される前記SCRフィルタにおける粒子状物質の堆積量をフィルタPM堆積量としたときの、前記フィルタPM堆積量の単位増加量当たりの前記差圧変換値の増加量を差圧変化率とし、前記制御部が、前記アンモニア供給装置によってアンモニアを供給する際の前記差圧変化率が所定の閾値より小さいときは、該差圧変化率が該所定の閾値以上のときよりも前記アンモニア供給装置によるアンモニア供給量を少ない量とし、且つ、該差圧変化率が該所定の閾値より小さい場合においては、前記フィルタPM堆積量の変化量に対する前記アンモニア供給装置によるアンモニア供給量の変化量を零とする。
本発明に係る排気浄化システムにおいては、アンモニア供給装置によってSCRフィルタに還元剤たるアンモニアが供給される。そして、供給されたアンモニアが、SCRフィルタに担持されたSCR触媒に吸着する。なお、アンモニア供給装置は、アンモニアを気体または液体として供給するものでもよく、また、アンモニアの前駆体を供給するもので
あってもよい。
上述した新たな知見によれば、SCRフィルタに供給されるアンモニア量が同一であっても、SCRフィルタにおけるPM堆積状況に応じてSCR触媒でのアンモニア吸着量の増加量が異なる量となる場合がある。より詳細に説明すると、上述したように、SCRフィルタにおけるPM堆積は、壁内PM堆積が上限値に達した後で表層PM堆積に推移する。したがって、表層PM堆積期間中であれば、壁内PM堆積量は常に上限値となっている。つまり、表層PM堆積期間中は、壁内PM堆積期間中よりも壁内PM堆積量が多い状態となっている。そして、壁内PM堆積量が多いときは壁内PM堆積量が少ないときに比べてSCR触媒でのアンモニア吸着量が増加し易くなる。したがって、SCRフィルタに供給されるアンモニア量が同一であっても、表層PM堆積期間中は壁内PM堆積期間中に比べてSCR触媒でのアンモニア吸着量が増加し易い。そのため、表層PM堆積期間中におけるSCRフィルタへのアンモニア供給量を壁内PM堆積期間中におけるSCRフィルタへのアンモニア供給量と同量をとすると、SCR触媒でのアンモニア吸着量が目標吸着量に対して多くなり過ぎる虞がある。
また、SCRフィルタにおけるPM堆積量が増加すると、該SCRフィルタに担持されたSCR触媒でのアンモニア吸着量が増加し易くなる傾向にあるとの従来の知見に従えば、表層PM堆積期間中は、表層PM堆積量の増加に応じてSCRフィルタへのアンモニア供給量を少なくすることも考えられる。しかしながら、上述した新たな知見によれば、SCRフィルタにおける表層PM堆積量の増減はSCR触媒でのアンモニア吸着量の増減に対してほとんど影響しない。そのため、表層PM堆積期間中において、PM堆積量の増加(表層PM堆積量の増加)に応じてSCRフィルタへのアンモニア供給量を少なくすると、SCR触媒でのアンモニア吸着量が目標吸着量に対して少なくなり過ぎる虞がある。
そこで、本発明では、アンモニア供給量の決定に係る他のパラメータの値が同一であれば、表層PM堆積期間中は壁内PM堆積期間中よりもアンモニア供給量を少なくする。さらに、表層PM堆積期間中は、フィルタPM堆積量の変化量に対するSCRフィルタへのアンモニア供給量の変化量を零とする。つまり、表層PM堆積期間中は、アンモニア供給量の決定に係るパラメータの値が同一であれば、フィルタPM堆積量に関わらずアンモニア供給量を一定とする。
具体的には、制御部が、アンモニア供給装置によってアンモニアを供給する際の差圧変化率が所定の閾値より小さいときは、該差圧変化率が該所定の閾値以上のときよりもアンモニア供給装置によるアンモニア供給量を少ない量とする。また、制御部が、アンモニア供給装置によってアンモニアを供給する際の差圧変化率が所定の閾値より小さい場合においては、フィルタPM堆積量の変化量に対するアンモニア供給装置によるアンモニア供給量の変化量を零とする。ここで、差圧変化率は、フィルタPM堆積量の単位増加量当たりの差圧変換値の増加量である。なお、フィルタPM堆積量は、差圧変換値以外のパラメータに基づいて推定される値である。このように定義される差圧変化率は、表層PM堆積期間中においては、壁内PM堆積期間中に比べて小さい値となる。そこで、本発明に係る所定の閾値は、壁内PM堆積期間中であるのか、表層PM堆積期間中であるのかを区別可能な値に定められている。
なお、SCRフィルタにおけるPM堆積は、壁内PM堆積が上限値に達した後で表層PM堆積に推移するが、一方で、SCRフィルタにおけるPMの酸化は隔壁内および隔壁の表面上のいずれにおいても起こり得る。したがって、SCRフィルタにおけるPM堆積が一旦表層PM堆積に移行した後であっても、壁内PM堆積量が隔壁内のPMの酸化によって減少する場合がある。この場合、PMの堆積が再開すると、隔壁内にPMが再度堆積することになる(つまり、表層PM堆積から壁内PM堆積に移行する。)。そのため、SC
RフィルタにPMが堆積し始めた時点からの経過時間や、フィルタPM堆積量(SCRフィルタ全体でのPM堆積量)のみに基づいて、壁内PM堆積期間中であるか表層PM堆積期間中であるかを正確に区別することは困難である。そこで、本発明では、壁内PM堆積期間中であるのか、表層PM堆積期間中であるのかを区別するためのパラメータとして差圧変化率が用いられる。
上記のように、アンモニア供給装置によるアンモニア供給量を差圧変化率に基づいて制御することで、アンモニア供給量の決定に係る他のパラメータの値が同一であれば、SCRフィルタへアンモニアを供給するタイミングが表層PM堆積期間中であるときは、SCRフィルタへアンモニアを供給するタイミングが壁内PM堆積期間中であるときよりもアンモニア供給量が少なくなる。これによって、表層PM堆積期間中において、SCR触媒でのアンモニア吸着量が目標吸着量に対して多くなり過ぎることを抑制することができる。また、上記のように、アンモニア供給装置によるアンモニア供給量を差圧変化率に基づいて制御することで、SCRフィルタへアンモニアを供給するタイミングが表層PM堆積期間中である場合においては、フィルタPM堆積量の変化量に対するSCRフィルタへのアンモニア供給量の変化量が零となる。これによって、表層PM堆積期間中において、SCR触媒でのアンモニア吸着量が目標吸着量に対して少なくなり過ぎることを抑制することができる。したがって、本発明によれば、SCRフィルタに担持されたSCR触媒でのアンモニア吸着量を可及的に目標吸着量に調整することができる。
本発明によれば、SCRフィルタに担持されたSCR触媒でのアンモニア吸着量を可及的に目標吸着量に調整することができる。
本発明の実施例に係る内燃機関とその吸排気系の概略構成を示す図である。 本発明の実施例に係るECUにおけるPM堆積量算出部の機能を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るECUにおけるアンモニア供給量算出部の機能を示すブロック図である。 SCRフィルタにおけるPMの堆積状況が該SCRフィルタに担持されたSCR触媒のアンモニアの飽和吸着量に与える影響について説明するための図である。 SCRフィルタにおけるPMの堆積状況と、SCR触媒のアンモニアの飽和吸着量との相関を示す図である。 フィルタ温度、SCR触媒でのアンモニア吸着量、およびSCRフィルタからのアンモニア流出量の推移を示したタイムチャートである。 フィルタPM堆積量の増加に応じた差圧変換値の推移を示す図である。 本発明の実施例に係る尿素水添加弁からの尿素水添加量の算出フローを示すフローチャートである。 本発明の実施例に係る尿素水添加弁からの尿素水添加制御のフローを示すフローチャートである。 本発明の実施例の変形例1に係るフィルタ温度と所定値αxとの相関を示す図である。
以下、本発明の具体的な実施形態について図面に基づいて説明する。本実施例に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置等は、特に記載がない限りは発明の技術的範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではない。
<実施例1>
図1は、本実施例に係る内燃機関とその吸排気系の概略構成を示す図である。図1に示す内燃機関1は、軽油を燃料とする圧縮着火式の内燃機関(ディーゼルエンジン)である。ただし、本発明は、ガソリン等を燃料とする火花点火式の内燃機関にも適用することができる。
内燃機関1は、気筒2内へ燃料を噴射する燃料噴射弁3を備えている。なお、内燃機関1が火花点火式の内燃機関である場合は、燃料噴射弁3は、吸気ポートへ燃料を噴射するように構成されてもよい。
内燃機関1は吸気通路4と接続されている。吸気通路4には、エアフローメータ40およびスロットル弁41が設けられている。エアフローメータ40は、吸気通路4内を流れる吸気(空気)の量(質量)に応じた電気信号を出力する。スロットル弁41は、吸気通路4におけるエアフローメータ40よりも下流側に配置されている。スロットル弁41は、吸気通路4内の通路断面積を変更することで、内燃機関1の吸入空気量を調整する。
内燃機関1は排気通路5と接続されている。排気通路5には、酸化触媒50、SCRフィルタ51、燃料添加弁52、および尿素水添加弁53が設けられている。SCRフィルタ51は、多孔質の基材により形成されたウォールフロー型のフィルタに、SCR触媒51aが担持されて構成されている。フィルタは、排気中のPMを捕集する機能を有する。SCR触媒51aは、アンモニアを還元剤として排気中のNOxを還元する機能を有する。そのため、SCRフィルタ51は、PM捕集機能およびNOx浄化機能を有している。酸化触媒50は、SCRフィルタ51よりも上流側の排気通路5に設けられている。燃料添加弁52は、酸化触媒50よりもさらに上流側の排気通路5に設けられている。燃料添加弁52は、排気通路5内を流れる排気中に燃料を添加する。尿素水添加弁53は、酸化触媒50よりも下流側且つSCRフィルタ51よりも上流側の排気通路5に設けられている。尿素水添加弁53は、排気通路5内を流れる排気中に尿素水を添加する。尿素水添加弁53から排気中に尿素水が添加されると、該尿素水がSCRフィルタ51に供給される。つまり、SCRフィルタ51に、アンモニアの前駆体である尿素が供給される。SCRフィルタ51においては、供給された尿素が加水分解されることで生成されたアンモニアがSCR触媒51aに吸着する。そして、このSCR触媒51aに吸着したアンモニアを還元剤として、排気中のNOxが還元される。なお、尿素水添加弁53に代えて、アンモニアガスを排気中に添加するアンモニア添加弁を設けてもよい。
酸化触媒50よりも下流側且つ尿素水添加弁53よりも上流側の排気通路5には、Oセンサ54、上流側温度センサ55および上流側NOxセンサ57が設けられている。SCRフィルタ51より下流側の排気通路5には下流側温度センサ56および下流側NOxセンサ58が設けられている。Oセンサ54は排気のO濃度に応じた電気信号を出力する。上流側温度センサ55および下流側温度センサ56は排気の温度に応じた電気信号を出力する。上流側NOxセンサ57および下流側NOxセンサ58は排気のNOx濃度に応じた電気信号を出力する。また、排気通路5には、差圧センサ59が設けられている。差圧センサ59は、SCRフィルタ51の上流と下流との間の排気圧力の差(以下、「フィルタ差圧」と称する場合もある。)に応じた電気信号を出力する。
そして、内燃機関1には電子制御ユニット(ECU)10が併設されている。ECU10は、内燃機関1の運転状態等を制御するユニットである。ECU10には、上記のエアフローメータ40、Oセンサ54、上流側温度センサ55、上流側NOxセンサ57、下流側温度センサ56、下流側NOxセンサ58、および差圧センサ59に加え、アクセルポジションセンサ7およびクランクポジションセンサ8等の各種センサが電気的に接続されている。アクセルポジションセンサ7は、図示しないアクセルペダルの操作量(アクセル開度)に対応した電気信号を出力するセンサである。クランクポジションセンサ8は
、内燃機関1の機関出力軸(クランクシャフト)の回転位置に対応した電気信号を出力するセンサである。そして、これらのセンサの出力信号がECU10に入力される。ECU10は、下流側温度センサ56の出力値に基づいてSCRフィルタ51の温度(以下、「フィルタ温度」と称する場合もある。)を推定する。また、ECU10は、エアフローメータ40の出力値に基づいて、SCRフィルタ51に流入する排気の流量(以下、単に「排気流量」と称する場合もある。)を推定する。
また、ECU10には、上記の燃料噴射弁3、スロットル弁41、燃料添加弁52、および尿素水添加弁53等の各種機器が電気的に接続されている。ECU10は、上記のような各センサの出力信号に基づいて、上記の各種機器を制御する。例えば、ECU10は、SCR触媒51aでのアンモニア吸着量を目標吸着量に調整すべく、尿素水添加弁53からの尿素水添加量を制御する。ここで、目標吸着量は、内燃機関1の運転状態に基づいて決定される、SCR触媒51aでのアンモニア吸着量の目標値である。目標吸着量は、SCRフィルタ51において所望のNOx浄化率を確保でき、且つ、SCRフィルタ51からのアンモニアの流出量を許容範囲内に抑制することができる値として実験等により予め定められており、ECU10に記憶されている。
また、ECU10は、後述する方法により推定されるSCRフィルタ51におけるPM堆積量(以下、「フィルタPM堆積量」と称する場合もある。)が所定堆積量に達したときに、燃料添加弁52から燃料を添加することでフィルタ再生処理を実行する。フィルタ再生処理では、燃料添加弁52から添加された燃料が酸化触媒50において酸化されることで生じる酸化熱によって、SCRフィルタ51が昇温される。その結果、SCRフィルタ51に堆積したPMが燃焼し除去される。
(フィルタPM堆積量の推定)
本実施例においては、ECU10によってフィルタPM堆積量が所定の演算周期で繰り返し算出される。図2は、ECU10におけるPM堆積量算出部の機能を示すブロック図である。PM堆積量算出部110は、フィルタPM堆積量を算出するための機能部であり、ECU10において所定のプログラムが実行されることによって実現される。なお、本実施例に係るPM堆積量算出部110は、後述する、差圧センサ59によって検出されるフィルタ差圧を排気流量が一定と仮定した場合の値に変換した変換値である差圧変換値を用いることなくフィルタPM堆積量を算出する。また、本実施例に係るPM堆積量算出部110においては、SCRフィルタ51のPM捕集機能が正常な状態であると仮定して、フィルタPM堆積量が算出される。
PM堆積量算出部110においては、SCRフィルタ51によって捕集されるPM量であるPM捕集量と、SCRフィルタ51において酸化されるPMの量であるPM酸化量とを積算することで、現在のフィルタPM堆積量が算出される。詳細には、PM堆積量算出部110は、PM捕集量算出部111とPM酸化量算出部112とを有する。PM捕集量算出部111は、フィルタPM堆積量の演算周期に応じた第1所定期間中にSCRフィルタ51によって捕集されるPM量をPM捕集量として算出する。PM酸化量算出部112は、第1所定期間中にSCRフィルタ51において酸化されるPMの量をPM酸化量として算出する。
PM捕集量算出部111には、第1所定期間中に内燃機関1から排出されるPM量(以下、単に「PM排出量」と称する場合もある。)が入力される。PM排出量は内燃機関1の運転状態に基づいて推定することができる。PM捕集量算出部111では、入力されたPM排出量に対して所定のPM捕集率(SCRフィルタ51に流入するPM量に対するSCRフィルタ51に捕集されるPM量の割合)が乗算されることで、PM捕集量が算出される。なお、所定のPM捕集率は、排気流量に基づいて推定される値であってもよい。
一方、PM酸化量算出部112には、フィルタ温度、SCRフィルタ51に流入する排気のO濃度(以下、「流入O濃度」と称する場合もある。)、および、SCRフィルタ51に流入する排気のNO濃度(以下、「流入NO濃度」と称する場合もある。)が入力される。フィルタ温度は下流側温度センサ56の出力値に基づいて推定することができる。流入O濃度はOセンサ54によって検出される。なお、流入O濃度は、排気の空燃比や内燃機関1の運転状態等に基づいて推定することもできる。流入NO濃度は、エアフローメータ40の出力値、上流側温度センサ55の出力値、および、上流側NOxセンサ57の出力値等に基づいて推定することができる。より詳細には、上流側NOxセンサ57の出力値および排気流量に基づいて、排気中のNOx量を推定することができる。また、上流側温度センサ55の出力値に基づいて推定される酸化触媒50の温度、および、排気流量に基づいて、排気中におけるNOx量のうちのNO量の割合を推定することができる。そして、これら排気中のNOx量、および、排気中におけるNOx量のうちのNO量の割合の推定値等に基づいて、流入NO濃度を推定することができる。さらに、PM酸化量算出部112には、前回の演算で算出されたフィルタPM堆積量(以下、「堆積量前回値」と称する場合もある。)が入力される。そして、PM酸化量算出部112においては、入力された、フィルタ温度、流入O濃度、流入NO濃度、および、堆積量前回値に基づいて、PM酸化量が算出される。
そして、PM堆積量算出部110においては、堆積量前回値に対し、増加分であるPM捕集量を加算するとともに、減少分であるPM酸化量を減算することで、今回のフィルタPM堆積量(現在のフィルタPM堆積量)が算出される。算出された今回のフィルタPM堆積量が、次回の演算の際に堆積量前回値として用いられる。
なお、本発明に係るフィルタPM堆積量の算出方法は、上記のような方法に限られるものではない。本発明に係るフィルタPM堆積量としては、後述する差圧変換値以外のパラメータを用いた算出方法であれば、公知のどのような方法を採用してもよい。
(アンモニア供給量の制御)
上述したように、本実施例では、尿素水添加弁53から添加された尿素水に含まれる尿素が加水分解することで生成されたアンモニアがSCRフィルタ51に供給される。このとき、ECU10によって尿素水添加弁53からの尿素水添加量が制御されることで、SCR触媒51aでのアンモニア吸着量が目標吸着量となるようにSCRフィルタ51へのアンモニア供給量が制御される。
ここで、SCRフィルタ51に供給されSCR触媒51aに吸着したアンモニアのうちの一部が、NOxの還元に消費される。そして、SCR触媒51aに吸着したアンモニアのうちの他の一部は、NOxの還元には消費されずに、該SCR触媒51aから脱離する。そこで、本実施例では、SCR触媒51aでのアンモニア吸着量を目標吸着量に調整すべく、SCR触媒51aにおけるNOxの還元に消費されるアンモニア量であるアンモニア消費量と、SCR触媒51aから脱離するアンモニア量であるアンモニア脱離量との和に相当する量のアンモニアがSCRフィルタ51に供給される。
ここで、本実施例においては、ECU10によって、SCRフィルタ51へのアンモニア供給量(SCRフィルタ51に供給すべきアンモニアの量)が所定の演算周期で繰り返し算出される。図3は、ECU10におけるアンモニア供給量算出部の機能を示すブロック図である。アンモニア供給量算出部120は、SCRフィルタ51へのアンモニア供給量を算出するための機能部であり、ECU10において所定のプログラムが実行されることによって実現される。
アンモニア供給量算出部120は、アンモニア消費量を算出する消費量算出部121とアンモニア脱離量を算出する脱離量算出部122とを有する。消費量算出部121は、SCRフィルタ51にアンモニアを供給する期間(すなわち、尿素水添加弁53からの尿素水の添加を実行する期間)である所定供給期間中にSCR触媒51aにおけるNOxの還元に消費されるアンモニア量をアンモニア消費量として算出する。脱離量算出部122は、所定供給期間中にSCR触媒51aから脱離するアンモニア量をアンモニア脱離量として算出する。そして、アンモニア供給量算出部120は、消費量算出部121において算出されたアンモニア消費量と脱離量算出部122において算出されたアンモニア脱離量との和をアンモニア供給量として算出する。つまり、アンモニア供給量算出部120は、所定供給期間中にSCRフィルタ51に供給すべきアンモニア量をアンモニア供給量として算出する。
消費量算出部121には、流入NOx量、フィルタ温度、および目標吸着量が入力される。ここで、流入NOx量は、所定供給期間中にSCRフィルタ51に流入するNOxの量である。なお、流入NOx量は、上流側NOxセンサ57によって検出されるSCRフィルタ51に流入する排気のNOx濃度および排気流量に基づいて算出することができる。SCRフィルタ51におけるNOx浄化率は、フィルタ温度、および、SCR触媒51aでのアンモニア吸着量と相関がある。そこで、消費量算出部121では、入力されたフィルタ温度および目標吸着量に基づいて、SCR触媒51aにおいて発揮されると推定されるNOx浄化率(以下、「推定NOx浄化率」と称する場合もある。)が算出される。そして、入力された流入NOx量と算出された推定NOx浄化率とに基づいて、アンモニア消費量が算出される。つまり、消費量算出部121では、SCR触媒51aにおけるアンモニア吸着量が目標吸着量となっていると仮定した場合のアンモニア消費量が算出される。
また、脱離量算出部122には、フィルタ温度および目標吸着量が入力される。SCR触媒51aでのアンモニア吸着量が同一であれば、フィルタ温度が高いほどアンモニア脱離量が多くなる。また、フィルタ温度が同一であれば、SCR触媒51aでのアンモニア吸着量が多いほどアンモニア脱離量が多くなる。脱離量算出部122では、これらの相関関係を踏まえて、入力されたフィルタ温度および目標吸着量に基づいて、アンモニア脱離量が算出される。つまり、脱離量算出部122では、SCR触媒51aにおけるアンモニア吸着量が目標吸着量となっていると仮定した場合のアンモニア脱離量が算出される。なお、脱離量算出部122における、より詳細なアンモニア脱離量の算出方法については後述する。
(PM堆積状況とアンモニア吸着量との関係)
ここで、SCRフィルタ51におけるPM堆積状況とSCR触媒51aでのアンモニア吸着量との関係について説明する。上述したように、本発明の発明者は、SCRフィルタにおけるPMの堆積状況と、SCR触媒でのアンモニア吸着量の増加傾向との相関関係について新たな知見を見出した。この知見によれば、フィルタ温度およびSCR触媒51aでのアンモニア吸着量が同一であっても、SCRフィルタ51の隔壁内のPM堆積量(壁内PM堆積量)が多いときは、該壁内PM堆積量が少ないときに比べて、アンモニア脱離量が少なくなる。その結果、SCR触媒51aでのアンモニア吸着量の増加量に係る他のパラメータの値が同一であっても、壁内PM堆積量が多いときは壁内PM堆積量が少ないときに比べてSCR触媒51aでのアンモニア吸着量が増加し易くなる。また、SCRフィルタ51における壁内PM堆積量が上限値に達しており、該SCRフィルタ51におけるPM堆積が壁内PM堆積から表層PM堆積に移行した後においては、フィルタ温度およびSCR触媒51aでのアンモニア吸着量が同一であれば、フィルタPM堆積量(すなわち、表層PM堆積量)が変化してもアンモニア脱離量はほとんど変化しない。そのため、表層PM堆積量の増減はSCR触媒51aでのアンモニア吸着量の増減に対してほとんど
影響しない。
このような、SCRフィルタ51におけるPMの堆積状況に対するSCR触媒51aでのアンモニア吸着量の変動傾向は、SCRフィルタ51におけるPMの堆積状況と、SCR触媒51aにおけるアンモニアの飽和吸着量(SCR触媒51aに吸着可能なアンモニア量の上限値である。以下、単に「飽和吸着量」と称する場合もある。)との相関関係に起因していると考えられる。図4は、SCRフィルタ51におけるPMの堆積状況がSCR触媒51aの飽和吸着量に与える影響について説明するための図である。図4において、横軸はフィルタ温度を表しており、縦軸はSCR触媒51aの飽和吸着量を表している。そして、図4において、線L1は、SCRフィルタ51にPMが堆積していない状態のときのフィルタ温度と飽和吸着量との相関を示している。一方、図4において、線L2は、SCRフィルタ51にPMが堆積している状態のときのフィルタ温度と飽和吸着量との相関を示している。図4に示すように、SCRフィルタ51にPMが堆積していない状態であっても、SCRフィルタ51にPMが堆積している状態であっても、フィルタ温度が高いほど(すなわち、SCR触媒51aの温度が高いほど)、SCR触媒51aの飽和吸着量は少なくなる。換言すれば、フィルタ温度が低いほどSCR触媒51aの飽和吸着量は多くなる。このとき、図4に示すように、フィルタ温度が同一であれば、SCRフィルタ51にPMが堆積している状態のときは、SCRフィルタ51にPMが堆積していない状態のときに比べて、SCR触媒51aの飽和吸着量は多くなる。
ここで、SCRフィルタ51におけるPMの堆積状況とSCR触媒51aの飽和吸着量とのより詳細な相関関係について図5に基づいて説明する。図5は、想定される、SCRフィルタ51におけるPMの堆積状況と、SCR触媒51aの飽和吸着量との相関を示す図である。図5において、横軸はフィルタPM堆積量を表しており、縦軸はSCR触媒51aの飽和吸着量を表している。なお、図5は、フィルタ温度が一定の下でのSCR触媒51aの飽和吸着量の推移を示している。
図5に示すように、SCRフィルタ51にPMが堆積する際には、先ず、隔壁内(すなわち、隔壁に形成された細孔内)にPMが堆積する。そして、壁内PM堆積量が上限値に達した後、隔壁の表面上にPMが堆積する。つまり、壁内PM堆積量が上限値に達してから、SCRフィルタ51におけるPM堆積が壁内PM堆積から表層PM堆積に移行する。このとき、図5に示すように、壁内PM堆積期間中は、フィルタPM堆積量の増加(すなわち、壁内PM堆積量の増加)に応じて、SCR触媒51aの飽和吸着量が増加する。一方で、表層PM堆積期間中は、フィルタPM堆積量が増加しても(すなわち、表層PM堆積量の増加)、SCR触媒51aの飽和吸着量は増加しない。ただし、表層PM堆積期間中は、壁内PM堆積量は上限値となっている。そのため、表層PM堆積期間中は、SCR触媒51aの飽和吸着量は、壁内PM堆積量が上限値に達しているときの量で一定となる。つまり、図4に示すような、SCRフィルタ51にPMが堆積している状態のときと、SCRフィルタ51にPMが堆積していない状態のときとの、SCR触媒51aの飽和吸着量の差異は、壁内PM堆積に起因して生じるものと考えられる。
そして、SCR触媒51aの飽和吸着量が多くなると、該SCR触媒51aからアンモニアが脱離し難くなる。そのため、アンモニア脱離量と相関のある他のパラメータであるフィルタ温度およびSCR触媒51aにおけるアンモニア吸着量が同一の状態であれば、壁内PM堆積量が多いときは壁内PM堆積量が少ないときに比べてアンモニア脱離量が少なくなる。したがって、フィルタ温度およびSCR触媒51aにおけるアンモニア吸着量が同一の状態であれば、表層PM堆積期間中は、壁内PM堆積期間中よりもアンモニア脱離量が少なくなる。そのために、表層PM堆積期間中は、壁内PM堆積期間中よりもSCR触媒51aでのアンモニア吸着量が増加し易くなると考えられる。したがって、SCR触媒51aでのアンモニア吸着量の増加量に係る他のパラメータの値が同一のときは、表
層PM堆積期間中は、壁内PM堆積期間中よりもSCR触媒51aでのアンモニア吸着量がより多くなる。
また、表層PM堆積期間中は、フィルタPM堆積量が増加しても(すなわち、表層PM堆積量の増加)SCR触媒51aの飽和吸着量は増加しない。したがって、表層PM堆積期間中は、フィルタ温度およびSCR触媒51aにおけるアンモニア吸着量が同一の状態であれば、表層PM堆積量が変化してもアンモニア脱離量は変化しない。そのために、表層PM堆積期間中は、フィルタPM堆積量の増減はSCR触媒51aでのアンモニア吸着量の増減に対してほとんど影響しないと考えられる。
(アンモニア供給量制御)
ここで、SCRフィルタ51における壁内PM堆積量の増加に伴いSCR触媒51aでのアンモニア吸着量が増加した場合の問題点について説明する。上述したとおり、SCRフィルタ51における壁内PM堆積量の増加に伴ってSCR触媒51aでのアンモニア吸着量が増加するのは、壁内PM堆積量が増加することでSCR触媒51aの飽和吸着量が増加するためだと考えられる。そして、図4に示すように、壁内PM堆積に起因するSCR触媒51aの飽和吸着量の増加分(すなわち、図4におけるL1とL2との差)は、フィルタ温度が低いほど大きい。そして、SCRフィルタ51にPMが堆積している状態、および、SCRフィルタ51にPMが堆積していない状態のいずれであっても、フィルタ温度が上昇するとSCR触媒51aの飽和吸着量は減少する。ただし、このときのSCR触媒51aの飽和吸着量の減少量は、SCRフィルタ51にPMが堆積している状態(つまり、SCRフィルタ51の隔壁内にPMが堆積している状態)のときの方が、SCRフィルタ51にPMが堆積していない状態のときに比べて大きくなる。例えば、フィルタ温度が図4におけるTAからTBへ上昇した場合、SCRフィルタ51の隔壁内にPMが堆積している状態ではSCR触媒51aの飽和吸着量はGAだけ減少し、SCRフィルタ51にPMが堆積していない状態ではSCR触媒51aの飽和吸着量はGBだけ減少する。このとき、GAはGBよりも大きい。
そして、このようにフィルタ温度の上昇に伴ってSCR触媒51aの飽和吸着量が減少すると、該SCR触媒51aに吸着していたアンモニアの一部が脱離し、脱離したアンモニアがSCRフィルタ51から流出することになる。このときのSCRフィルタ51からのアンモニア流出量は、SCR触媒51aの飽和吸着量の低下量が大きいほど多くなる。ここで、図6は、フィルタ温度、SCR触媒51aでのアンモニア吸着量、およびSCRフィルタ51からのアンモニア流出量の推移を示したタイムチャートである。図6において、線L3は、内燃機関1の運転状態の変化に伴って変化するフィルタ温度の推移を示している。図6において、線L4は、SCRフィルタ51にPMが堆積していない状態のときのアンモニア吸着量の推移を示しており、線L5は、SCRフィルタ51の隔壁内にPMが堆積している状態のときのアンモニア吸着量の推移を示している。図6において、線L6は、SCRフィルタ51にPMが堆積していない状態のときのアンモニア流出量の推移を示しており、線L7は、SCRフィルタ51の隔壁内にPMが堆積している状態のときのアンモニア流出量の推移を示している。この図6に示すように、フィルタ温度が上昇すると、SCR触媒51aの飽和吸着量の減少に伴ってSCR触媒51aからアンモニアが脱離するために、SCR触媒51aでのアンモニア吸着量が減少する。このとき、SCRフィルタ51にPMが堆積していない状態のときよりも、SCRフィルタ51の隔壁内にPMが堆積している状態のときの方が、SCR触媒51aの飽和吸着量の低下量が大きい。そのため、SCRフィルタ51にPMが堆積していない状態のときよりも、SCRフィルタ51の隔壁内にPMが堆積している状態のときの方が、フィルタ温度の上昇に伴ってSCR触媒51aから脱離するアンモニアの量が多い。したがって、SCRフィルタ51にPMが堆積していない状態のときよりも、SCRフィルタ51の隔壁内にPMが堆積している状態のときの方が、SCR触媒51aでのアンモニア吸着量の減少量が多くなる
。そして、SCRフィルタ51にPMが堆積していない状態のときよりも、SCRフィルタ51の隔壁内にPMが堆積している状態のときの方が、フィルタ温度の上昇に伴うSCRフィルタ51からのアンモニア流出量が多くなる。
上記によれば、SCRフィルタ51における壁内PM堆積に起因してSCR触媒51aの飽和吸着量が増加し、それに伴って、SCR触媒51aでのアンモニア吸着量が目標吸着量よりも増加すると、内燃機関1の運転状態の変化に伴ってSCRフィルタ51の温度が上昇した際に、SCRフィルタ51からのアンモニア流出量が過剰に増加する虞がある。このようなSCRフィルタ51からのアンモニア流出量の過剰な増加を抑制するためには、SCRフィルタ51におけるPM堆積状況を考慮して該SCRフィルタ51へのアンモニア供給量を制御し、それによって、SCR触媒51aでのアンモニア吸着量が目標吸着量よりも多くなり過ぎることを抑制する必要がある。
そこで、本実施例では、アンモニア供給量算出部120においてアンモニア供給量を算出する際に、SCRフィルタ51におけるPM堆積状況を加味して算出する。より詳細には、脱離量算出部122においてアンモニア脱離量を算出する際に、SCRフィルタ51におけるPM堆積状況を加味して算出する。つまり、脱離量算出部122においてアンモニア脱離量を算出する際に、入力されるフィルタ温度および目標吸着量が同一であっても、壁内PM堆積期間中であるか表層PM堆積期間中であるかに応じて、アンモニア脱離量を異なる値に算出する。図5に示すとおり、表層PM堆積期間中は壁内PM堆積期間中よりも飽和吸着量が多い。したがって、アンモニア脱離量に係る他のパラメータの値が同一のときは、表層PM堆積期間中は壁内PM堆積期間中よりもアンモニア脱離量が少なくなる。そこで、脱離量算出部122は、入力されたフィルタ温度および目標吸着量が同一の値である場合、表層PM堆積期間中は、壁内PM堆積期間中よりもアンモニア脱離量をより少ない量に算出する。これにより、アンモニア供給量算出部120においてアンモニア消費量とアンモニア脱離量との和として算出されるアンモニア供給量が、SCRフィルタ51へアンモニアを供給するタイミングが表層PM堆積期間中であるときは、SCRフィルタ51へアンモニアを供給するタイミングが壁内PM堆積期間中であるときより少ない量に算出されることになる。そして、SCRフィルタ51に供給するアンモニアの量を、このように算出されるアンモニア供給量に制御することで、表層PM堆積期間中において、SCR触媒51aでのアンモニア吸着量が目標吸着量よりも多くなり過ぎることを抑制することができる。
次に、表層PM堆積期間中におけるSCRフィルタ51へのアンモニア供給量の制御について説明する。上述したように、SCRフィルタにおけるPM堆積量が増加すると、該SCRフィルタに担持されたSCR触媒でのアンモニア吸着量が増加し易くなる傾向にあるとのことが従来の知見として知られていた。このような従来の知見に従えば、表層PM堆積期間中において、SCR触媒51aでのアンモニア吸着量が目標吸着量よりも多くなり過ぎることを抑制するために、PM堆積量の増加(表層PM堆積量の増加)に応じてSCRフィルタ51へのアンモニア供給量を少なくすることも考えられる。
しかしながら、上述した新たな知見によれば、SCRフィルタにおける表層PM堆積量の増減はSCR触媒でのアンモニア吸着量の増減に対してほとんど影響しない。より詳細には、図5に示すとおり、表層PM堆積期間中は、フィルタPM堆積量が増加してもSCR触媒51aの飽和吸着量は増加しない。したがって、表層PM堆積期間中は、フィルタ温度およびSCR触媒51aにおけるアンモニア吸着量が同一の状態であれば、表層PM堆積量が変化してもアンモニア脱離量は変化しない。そのため、表層PM堆積期間中において、表層PM堆積量の増加に応じてSCRフィルタ51へのアンモニア供給量を少なくすると、SCR触媒51aでのアンモニア吸着量が目標吸着量に対して少なくなり過ぎる虞がある。SCR触媒51aでのアンモニア吸着量が目標吸着量に対して少なくなり過ぎ
ると、SCRフィルタ51において所望のNOx浄化率を確保することが困難となる。
そこで、本実施例では、脱離量算出部122は、SCRフィルタ51へアンモニアを供給するタイミングが表層PM堆積期間中である状態においては、入力されたフィルタ温度および目標吸着量が同一の値であれば、アンモニア脱離量を一定量に算出する。これによれば、アンモニア供給量算出部120においてアンモニア消費量とアンモニア脱離量との和として算出されるアンモニア供給量の、フィルタPM堆積量の変化量に対する変化量が零となる。そして、SCRフィルタ51に供給するアンモニアの量を、このように算出されるアンモニア供給量に制御することで、表層PM堆積期間中において、SCR触媒51aでのアンモニア吸着量が目標吸着量よりも少なくなり過ぎることを抑制することができる。
次に、本実施例に係る、壁内PM堆積期間中であるのか表層PM堆積期間中であるのかを区別する手法について図7に基づいて説明する。図7は、フィルタPM堆積量の増加に応じた差圧変換値の推移を示す図である。図7において、横軸はフィルタPM堆積量を表しており、縦軸は差圧変換値を表している。
ここで、差圧変換値は、差圧センサ59によって検出されるフィルタ差圧を排気流量が一定と仮定した場合の値に変換した変換値である。より詳細には、本実施例に係る差圧変換値は下記式1により表される。
Ap=dP/Qg ・・・式1
Ap:差圧変換値
dP:フィルタ差圧(差圧センサ59の検出値)
Qg:排気流量
また、フィルタPM堆積量の単位増加量当たりの差圧変換値の増加量(すなわち、図7における線の傾き)を差圧変化率と定義する。この差圧変化率は下記式2により表される。
Rp=dAp/dQpm ・・・式2
Rp:差圧変化率
dAp:第2所定期間中における差圧変換値の増加量
dQpm:第2所定期間中におけるフィルタPM堆積量の増加量
ここで、第2所定期間の長さは、差圧変化率を算出するための演算周期に基づいて予め定められている。また、dApおよびdQpmは、同一時期における第2所定期間中の差圧変換値の増加量およびフィルタPM堆積量の増加量である。
図7に示すように、フィルタPM堆積量が増加すると差圧変換値が大きくなる。ここで、SCRフィルタ51においては、隔壁内にPMが堆積したときの方が、隔壁の表面上にPMが堆積した場合に比べて、フィルタ差圧に対する影響が大きい。そのため、PM堆積量の増加量が同一であれば、壁内PM堆積量が増加したときの方が、表層PM堆積量が増加したときに比べて、差圧変換値の増加幅は大きい。したがって、図7に示すように、壁内PM堆積期間中は、表層PM堆積期間中に比べて差圧変化率が大きい。換言すれば、SCRフィルタ51におけるPM堆積が壁内PM堆積から表層PM堆積に移行すると差圧変化率が小さくなる。つまり、差圧変化率に基づいて、壁内PM堆積期間中であるのか表層PM堆積期間中であるのかを区別することができる。具体的には、差圧変化率が所定の閾値以上であれば、壁内PM堆積期間中であると判断できる。また、差圧変化率が所定の閾値より小さければ、表層PM堆積期間中であると判断できる。
なお、上述したように、SCRフィルタ51におけるPM堆積は壁内PM堆積から表層PM堆積の順に推移する。ただし、SCRフィルタ51におけるPMの酸化は隔壁内およ
び隔壁の表面上のいずれにおいても起こり得る。そのため、一旦表層PM堆積に移行した後であっても、壁内PM堆積量が酸化によって減少する場合がある。そして、SCRフィルタ51におけるPM堆積が再開される際には、先ず、隔壁内にPMが堆積することになる。このときは、隔壁の表面上にPMが残っている状態で、壁内PM堆積が進行する場合もある。したがって、SCRフィルタ51にPMが堆積し始めた時点からの経過時間(例えば、フィルタ再生処理が終了した時点からの経過時間)や、フィルタPM堆積量(SCRフィルタ51全体でのPM堆積量)のみに基づいて、壁内PM堆積期間中であるか表層PM堆積期間中であるかを正確に区別することは困難である。そのため、壁内PM堆積期間中であるか表層PM堆積期間中であるかを区別するパラメータとして差圧変化率を用いることで、これらをより高精度で区別することができる。
(尿素水添加量算出フロー)
ここで、本実施例に係る尿素水添加弁からの尿素水添加量の算出フローについて図8に基づいて説明する。図8は、本実施例に係る尿素水添加弁53からの尿素水添加量の算出フローを示すフローチャートである。本フローは、ECU10によって所定の演算周期(上記のアンモニア供給量の演算周期)で繰り返し実行される。なお、この演算周期の長さは、所定供給期間の長さ以下となっている。
本フローでは、先ず、S101においてアンモニア消費量Caが算出される。このS101では、現時点のフィルタ温度および目標吸着量に基づいて推定NOx浄化率が算出される。なお、上述したように、目標吸着量は、内燃機関1の運転状態に基づいて決定される。さらに、S101では、算出された推定NOx浄化率と流入NOx量とに基づいてアンモニア消費量Caが算出される。なお、S101の処理は消費量算出部121によって実行される。
次に、S102において、基準アンモニア脱離量Dabが算出される。ここで、基準アンモニア脱離量Dabは、アンモニア脱離量の基準値であって、SCRフィルタ51にPMが堆積していないと仮定した場合のアンモニア脱離量である。基準アンモニア脱離量Dabは、現時点のフィルタ温度および目標吸着量に基づいて算出される。基準アンモニア脱離量Dabと、フィルタ温度および目標吸着量との相関は実験等に基づいて予め定められており、ECU10にマップまたは関数として記憶されている。S102では、このマップまたは関数を用いて基準アンモニア脱離量Dabが算出される。
次に、S103において、現時点の差圧変化率Rpが読み込まれる。なお、差圧変化率Rpは、本フローとは別のフローがECU10によって実行されることで、上記式2を用いて、所定の演算周期で算出されている。そして、算出された差圧変化率RpがECU10に記憶されている(つまり、ECU10に記憶されている差圧変化率Rpは、演算毎に更新される)。次に、S104において、S103で読み込まれた差圧変化率Rpが所定の閾値Rpth以上であるか否かが判別される。ここで、所定の閾値Rpthは、現時点が壁内PM堆積期間中であるか表層PM堆積期間中であるかを区別するための閾値である。この所定の閾値Rpthは、実験等に基づいて予め定められており、ECU10に記憶されている。
S104において肯定判定された場合、現時点が壁内PM堆積期間中であると判断できる。この場合、次にS105の処理が実行される。S105においては、後述するS107でのアンモニア脱離量Daの演算に用いられる補正係数αが1に決定される。一方、S104において否定判定された場合、現時点が表層PM堆積期間中であると判断できる。この場合、次にS106の処理が実行される。S106においては、後述するS107でのアンモニア脱離量Daの演算に用いられる補正係数αが所定値αxに決定される。ここで、所定値αxは、零より大きく且つ1より小さい値である。また、この所定値αxは、
現時点のフィルタPM堆積量に関わらず一定の値である。すなわち、所定値αxは、現時点の表層PM堆積量に関わらず一定の値である。この所定値αxは、S107で算出されるアンモニア脱離量Daの値が、SCRフィルタ51における壁内PM堆積量が上限値に達していると仮定した場合のアンモニア脱離量に相当する値となるように定められた値である。このような所定値αxは、実験等に基づいて予め定められており、ECU10に記憶されている。
S105またはS106の処理の次に、S107の処理が実行される。S107においては、S102で算出された基準アンモニア脱離量Dabに、S105またはS106において決定された補正係数αを乗算することでアンモニア脱離量Daが算出される。補正係数αが上記のように決定されることで、S104において肯定判定された場合(すなわち、現時点が壁内PM堆積期間中である場合)は、S102で算出された基準アンモニア脱離量Dabの値がそのままアンモニア脱離量Daの値となる(つまり、Da=Dabとなる。)。一方で、S104で否定判定された場合(すなわち、現時点が表層PM堆積期間中である場合)は、S102で算出された基準アンモニア脱離量Dabを減量補正した値がアンモニア脱離量Daの値となる(つまり、Da<Dabとなる。)。また、所定値αxが現時点のフィルタPM堆積量に関わらず一定の値であることで、S104で否定判定された場合(すなわち、現時点が表層PM堆積期間中である場合)は、フィルタPM堆積量の変化量に対するアンモニア脱離量Daの変化量は零となる。なお、S102からS107の処理は脱離量算出部122によって実行される。
次に、S108において、アンモニア供給量Saが算出される。ここでは、アンモニア供給量Saが、S101で算出されたアンモニア消費量Caと、S108で算出されたアンモニア脱離量Daの和として算出される。アンモニア脱離量Daが上記のように算出されることで、S104で否定判定された場合(すなわち、現時点が表層PM堆積期間中である場合)は、S104において肯定判定された場合(すなわち、現時点が壁内PM堆積期間中である場合)に比べてアンモニア供給量Saは少ない量に算出される。また、アンモニア脱離量Daが上記のように算出されることで、S104で否定判定された場合(すなわち、現時点が表層PM堆積期間中である場合)は、フィルタPM堆積量の変化量に対するアンモニア供給量Saの変化量が零となる。
次に、S109において、S108で算出されたアンモニア供給量Saに基づいて、尿素水添加弁53からの尿素水添加量Quが算出される。ここでは、所定供給期間中に尿素水添加弁53から添加される尿素水量が尿素水添加量Quとして算出される。そして、ここでは、尿素水添加弁53から添加された尿素水に含まれる尿素が加水分解することで生成されるアンモニア量が、S108で算出されたアンモニア供給量Saとなるように、尿素水添加量Quが算出される。アンモニア供給量Saと尿素水添加量Quとの相関は実験等に基づいて予め求めることができる。そして、これらの相関がECU10にマップまたは関数として記憶されている。S109では、このマップまたは関数を用いて尿素水添加量Quが算出される。そして、S109で算出された尿素水添加量QuがECU10に記憶される(つまり、ECU10に記憶されている尿素水添加量Quは、本フローが実行される毎に更新される)。
(尿素水添加制御フロー)
次に、本実施例に係る尿素水添加弁からの尿素水添加制御のフローについて図9に基づいて説明する。図9は、本実施例に係る尿素水添加弁53からの尿素水添加制御のフローを示すフローチャートである。本フローは、ECU10によって上述した所定供給期間毎に繰り返し実行される。
本フローでは、先ず、S201において、上述した尿素水添加量の算出フローを実行す
ることで算出されECU10に記憶されている尿素水添加量Quが読み込まれる。次に、S202において、所定供給期間中における尿素水添加弁53からの尿素水添加量が、S201で算出された尿素水添加量Quとなるように、尿素水添加弁53の尿素水の添加が実行される。
上述した尿素水添加量の算出フローおよび尿素水添加制御のフローによれば、SCRフィルタ51へのアンモニア供給量が、SCRフィルタ51におけるPMの堆積状況を踏まえた量に制御される。したがって、SCR触媒51aでのアンモニア吸着量を可及的に目標吸着量に調整することができる。
なお、上述した尿素水添加量の算出フローでは、基準アンモニア脱離量Dabを算出した上で、S105またはS106で決定された補正係数αを該基準アンモニア脱離量Dabに乗算することでアンモニア脱離量Daを算出した。しかしながら、フィルタ温度および目標吸着量と、アンモニア脱離量Daとの相関を示すマップとして、壁内PM堆積期間中に用いられるマップと、表層PM堆積期間中に用いられるマップとを、別々にECU10に記憶させておいてもよい。そして、現時点が壁内PM堆積期間中であるか表層PM堆積期間中であるかに応じてこれらのマップを使い分けることで、それぞれの期間中に対応するアンモニア脱離量Daを算出してもよい。この場合、現時点が表層PM堆積期間中である場合に用いられるマップでは、現時点が壁内PM堆積期間中である場合に用いられるマップに比べて、フィルタ温度および目標吸着量が同一の値のときに対するアンモニア脱離量の値が小さくなっている。また、現時点が表層PM堆積期間中である場合に用いられるマップでは、フィルタ温度および目標吸着量が同一の値であれば、アンモニア脱離量の値は一定となっている。アンモニア脱離量を算出する際にこれらのマップを使い分けることで、上述した尿素水添加量の算出フローにおけるS102からS107の処理を実行した場合と同様にアンモニア脱離量を算出することができる。
また、上述した尿素水添加量の算出フローによれば、S104において差圧変化率Rpが所定の閾値Rpth以上と判定された場合、つまり、現時点が壁内PM堆積期間中の場合は、現時点における壁内PM堆積量に関わらず、基準アンモニア脱離量Dabの値がそのままアンモニア脱離量Daの値となる。その結果、現時点が壁内PM堆積期間中の場合は、アンモニア供給量Saは、現時点における壁内PM堆積量に関わらず、基準アンモニア脱離量Dabとアンモニア消費量Caの和となる。しかしながら、壁内PM堆積期間中においても、実際のアンモニア脱離量は、SCRフィルタ51の隔壁内にPMが堆積していることに起因して基準アンモニア脱離量Dabよりも減少していると考えられる。したがって、基準アンモニア脱離量Dabとアンモニア消費量Caの和に相当する量のアンモニアがSCRフィルタ51に供給されると、SCR触媒51aでのアンモニア吸着量が目標吸着量に対して多くなり過ぎる虞があるとも考えられる。
そのため、本来であれば、壁内PM堆積期間中においても、現時点の壁内PM堆積量に応じて、基準アンモニア脱離量Dabを減量補正することでアンモニア脱離量Daを算出するのが好ましい。そして、SCRフィルタ51へのアンモニアの供給量が、補正されたアンモニア脱離量に応じた量となるように尿素水添加量が制御されるのが好ましい。しかしながら、上述したように、SCRフィルタ51におけるPMの酸化は隔壁内および隔壁の表面上のいずれにおいても起こり得るため、フィルタPM堆積量(SCRフィルタ51全体におけるPM堆積量)が同一であっても、壁内PM堆積量が同一であるとは限らない。また、壁内PM堆積量が同一であっても、表層PM堆積量が異なれば、差圧変換値は異なる値となる。したがって、フィルタPM堆積量や差圧変換値に基づいて、壁内PM堆積期間中における壁内PM堆積量を正確に把握することは困難である。そのため、本実施例では、現時点が壁内PM堆積期間中の場合は、アンモニア脱離量Daの値として基準アンモニア脱離量Dabの値がそのまま用いられる。ただし、一般に、壁内PM堆積期間は、
表層PM堆積期間に比べてかなり短い。したがって、壁内PM堆積期間中における実際のSCR触媒51aでのアンモニア吸着量が、目標吸着量に対して壁内PM堆積量の影響分だけ増加したとしても、実質的な問題が生じる可能性は低い。
また、現時点が壁内PM堆積期間中の場合において、アンモニア脱離量Daの値を、必ずしも基準アンモニア脱離量Dabの値そのままとする必要はない。例えば、壁内PM堆積期間中における壁内PM堆積量の変化をある程度想定しておき、その想定に基づいて基準アンモニア脱離量Dabを減量補正することでアンモニア脱離量Daを算出してもよい。この場合、想定される壁内PM堆積量が多いときは該壁内PM堆積量が少ないときに比べてアンモニア脱離量Daがより小さい値に算出されるのが好ましい。つまり、想定される壁内PM堆積量が多いときは該壁内PM堆積量が少ないときに比べて、アンモニア供給量Saがより小さい値に算出されるのが好ましい。ただし、このように壁内PM堆積期間中におけるアンモニア脱離量Daが算出される場合であっても、その値は、フィルタ温度および目標吸着量が同一の場合における表層PM堆積期間中のアンモニア脱離量Daの値に比べて大きくなる。つまり、流入NOx量、フィルタ温度、および目標吸着量が同一であれば、壁内PM堆積期間中におけるアンモニア供給量Saは、表層PM堆積期間中のアンモニア供給量Saの値に比べて大きくなる。
本実施例においては、SCRフィルタ51が本発明に係る「SCRフィルタ」に相当し、尿素水添加弁53が本発明に係る「アンモニア供給装置」に相当する。また、本実施例においては、ECU10が、図8に示す尿素水添加量の算出フローおよび図9に示す尿素水添加制御のフローを実行することにより、本発明に係る「制御部」が実現される。
(変形例1)
図4に示すように、フィルタ温度が同一であれば、SCRフィルタ51にPMが堆積している状態のときは、SCRフィルタ51にPMが堆積していない状態のときに比べて、SCR触媒51aの飽和吸着量は多くなる。上述したとおり、このようなSCR触媒51aの飽和吸着量の変化は、表層PM堆積によるものではなく、壁内PM堆積に起因して生じるものである。そして、この図4に示すように、壁内PM堆積に起因するSCR触媒51aの飽和吸着量の増加幅はフィルタ温度が低いほど大きい。したがって、壁内PM堆積量が上限値で一定となっている表層PM堆積期間中であっても、SCR触媒51aでのアンモニア吸着量が同一である場合の、壁内PM堆積に起因するアンモニア脱離量の減少分は、フィルタ温度が低いほど大きくなる。これにより、SCRフィルタ51の隔壁内にPMが堆積していることに起因するSCR触媒51aでのアンモニア吸着量の増加幅は、SCRフィルタ51の温度が低いほど大きくなる。
そこで、本実施例では、図8に示す尿素水添加量の算出フローにおけるS106で補正係数αとして決定される所定値αxの値を、脱離量算出部122に入力されたフィルタ温度に基づいて変更してもよい。図10は、フィルタ温度と所定値αxとの相関を示す図である。この図10に示すように、フィルタ温度が低いときは、該フィルタ温度が高いときに比べて所定値αxをより小さい値に設定してもよい。これによれば、SCRフィルタ51へアンモニアを供給する際の差圧変化率Rpが所定の閾値Rpthより小さい場合、すなわち、表層PM堆積期間中の場合に、アンモニア脱離量Daがより高精度で算出されることになる。その結果、表層PM堆積期間中におけるSCR触媒51aでのアンモニア吸着量をより高精度で目標吸着量に制御することができる。
(変形例2)
本実施例においては、アンモニア供給量算出部120の脱離量算出部122においてアンモニア脱離量を算出する際に、以下のような算出方法を用いてもよい。SCR触媒51aの状態が、アンモニアの吸着速度と脱離速度とが同一となる平衡状態であると仮定した
場合、ラングミュアの吸着等温式に基づき、SCR触媒51aでのアンモニア吸着量とアンモニア脱離量との関係は下記式3で表すことができる。
Figure 0006319284
AD:SCR触媒51aでのアンモニア吸着量
Da:アンモニア脱離量
σ:SCR触媒51aの飽和吸着量
K:平衡定数
そして、上記式3を変換することで、アンモニア脱離量を算出するための式として下記式4を得ることができる。
Figure 0006319284
ここで、SCR触媒51aの飽和吸着量σおよび平衡定数Kはフィルタ温度に応じて変化する値である。つまり、図4に示すように、フィルタ温度が高いほどSCR触媒51aの飽和吸着量σは少なくなる。また、フィルタ温度が高いほど平衡定数Kは小さくなる。
さらに、上述したように、フィルタ温度が同一であっても、壁内PM堆積期間中であるか表層PM堆積期間中であるかに応じてSCR触媒51aの飽和吸着量は異なる値となる。そこで、脱離量算出部122では、上記式4に基づいて得られる下記式5を用いてアンモニア脱離量を算出してもよい。
Figure 0006319284
ADt:目標吸着量
Da:アンモニア脱離量
σ:SCRフィルタ51にPMが堆積していないと仮定した場合のSCR触媒51aの飽和吸着量
K:平衡定数
β:補正係数
上記式5におけるSCR触媒51aの飽和吸着量σおよび平衡定数Kは、脱離量算出部122に入力されたフィルタ温度に基づいて定められる。また、上記式5における補正係数βは、アンモニア脱離量を算出する際の差圧変化率Rp(SCRフィルタ51へアンモニアを供給する際の差圧変化率)に基づいて以下のとおりに決定される。
Rp≧Rpthのときはβ=1
Rp<Rpthのときはβ=βx
ここで、Rp<Rpthのときの補正係数βは所定値βxに決定される。このβxは1より大きい値である。また、この所定値βxは、フィルタPM堆積量に関わらず一定の値である。
上記のとおりに決定される補正係数βによってSCR触媒51aの飽和吸着量σが補
正されるために、上記式5によれば、フィルタ温度が同一であるために平衡定数Kおよび飽和吸着量σが同一であり、且つ、目標吸着量Adtが同一であっても、表層PM堆積期間中(すなわち、β=βx(>1)のとき)は、壁内PM堆積期間中(すなわち、β=1のとき)に比べて、アンモニア脱離量Daがより少ない量に算出されることになる。また、表層PM堆積期間中は、補正係数βに決定される所定値βxがフィルタPM堆積量に関わらず一定値であるために、フィルタ温度および目標吸着量Adtが同一であれば、フィルタPM堆積量に関わらず、アンモニア脱離量Daが一定量に算出されることになる。
したがって、脱離量算出部122において上記式5を用いてアンモニア脱離量を算出した場合も、図8に示す尿素水添加量の算出フローにおけるS102からS107の処理を実行した場合と同様にアンモニア脱離量を算出することができる。そのため、図8に示す尿素水添加量の算出フローにおいて、S102からS107の処理に代えて上記式5を用いてアンモニア脱離量Daを算出する処理を実行した場合であっても、上述した効果と同様の効果を得ることができる。
なお、上記の変形例1における所定値αxと同様、所定値βxを、フィルタ温度に基づいて変更してもよい。この場合、フィルタ温度が低いときは、該フィルタ温度が高いときに比べて所定値βxをより大きい値に設定してもよい。これによれば、上記の変形例1と同様、SCRフィルタ51へアンモニアを供給する際の差圧変化率Rpが所定の閾値Rpthより小さい場合、すなわち、表層PM堆積期間中の場合に、アンモニア脱離量Daがより高精度で算出されることになる。その結果、表層PM堆積期間中におけるSCR触媒51aでのアンモニア吸着量をより高精度で目標吸着量に制御することができる。
1・・・内燃機関
4・・・吸気通路
5・・・排気通路
50・・酸化触媒
51・・SCRフィルタ
51a・・SCR触媒
53・・尿素水添加弁
59・・差圧センサ
10・・ECU

Claims (1)

  1. 内燃機関の排気通路に設けられており、SCR触媒がフィルタに担持された構成のSCRフィルタであって、前記SCR触媒は、アンモニアを還元剤として排気中のNOxを還元する機能を有し、前記フィルタは、排気中の粒子状物質を捕集する機能を有するSCRフィルタと、
    前記SCRフィルタにアンモニアを供給するアンモニア供給装置と、
    前記SCR触媒でのアンモニア吸着量を目標吸着量に調整すべく前記アンモニア供給装置によるアンモニア供給量を制御する制御部と、を備え、
    前記SCRフィルタの上流と下流との間の排気圧力の差を前記SCRフィルタに流入する排気の流量が一定と仮定した場合の値に変換した変換値を差圧変換値とし、前記差圧変換値以外のパラメータに基づいて推定される前記SCRフィルタにおける粒子状物質の堆積量をフィルタPM堆積量としたときの、前記フィルタPM堆積量の単位増加量当たりの前記差圧変換値の増加量を差圧変化率とし、
    前記制御部が、前記アンモニア供給装置によってアンモニアを供給する際の前記差圧変化率が所定の閾値より小さいときは、該差圧変化率が該所定の閾値以上のときよりも前記アンモニア供給装置によるアンモニア供給量を少ない量とし、且つ、該差圧変化率が該所定の閾値より小さい場合においては、前記フィルタPM堆積量の変化量に対する前記アンモニア供給装置によるアンモニア供給量の変化量を零とする内燃機関の排気浄化システム。
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