JP6492854B2 - 排気浄化装置 - Google Patents

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Description

本発明は、排気浄化装置に関する。
従来、内燃機関から排出される排気中の窒素化合物(以下、NOx)を還元浄化する触媒として、NOx吸蔵還元型触媒が知られている。NOx吸蔵還元型触媒は、排気がリーン雰囲気のときに排気中に含まれるNOxを吸蔵すると共に、排気がリッチ雰囲気のときに排気中に含まれる炭化水素で吸蔵していたNOxを還元浄化により無害化して放出する。このため、触媒のNOx吸蔵量が所定量に達した場合は、NOx吸蔵能力を回復させるべく、ポスト噴射や排気管噴射によって排気をリッチ状態にする所謂NOxパージを定期的に行う必要がある(例えば、特許文献1参照)。
また、NOx吸蔵還元型触媒には、排気中に含まれる硫黄酸化物(以下、SOx)も吸蔵される。SOx吸蔵量が増加すると、NOx吸蔵還元型触媒のNOx浄化能力を低下させる課題がある。このため、SOx吸蔵量が所定量に達した場合(硫黄被毒した場合)は、NOx吸蔵還元型触媒からSOxを離脱させて硫黄被毒から回復させるべく、ポスト噴射や排気管噴射によって上流側の酸化触媒に未燃燃料を供給して排気温度をSOx離脱温度まで上昇させる所謂SOxパージを定期的に行う必要がある(例えば、特許文献2参照)。
特開2008−202425号公報 特開2009−47086号公報
一般的に、この種の装置では、NOxパージやSOxパージを行う際に、NOx吸蔵還元型触媒の推定温度と目標温度の偏差に応じた量の未燃燃料を供給している。触媒温度の推定に際しては触媒の発熱量が用いられるが、触媒の発熱量には個体差がある。また、触媒の発熱量は経時劣化によって次第に減少する。触媒温度の推定精度を確保するためには、触媒の発熱量をできるだけ正確に取得することが望まれる。
開示の装置は、触媒温度の推定精度を高めることを目的とする。
開示の装置は、内燃機関の排気系に設けられて、排気中の未燃燃料によって発熱すると共に排気を浄化する触媒と、前記触媒の温度を所定の回復温度に維持することで前記触媒の浄化性能を回復させる触媒再生処理を実施する触媒再生手段と、排気に含まれる前記未燃燃料の量と前記触媒の発熱量に基づいて前記触媒の温度を推定する触媒温度推定手段と、前記触媒よりも排気下流に配置されて前記触媒から排出された排気温度を検出する排気温度検出手段と、前記触媒再生手段による前記触媒再生処理の実施期間中に、前記触媒温度推定手段によって推定された推定触媒温度と前記排気温度検出手段によって検出された実排気温度に基づき、前記触媒の発熱量補正に用いる発熱量補正値を取得する補正値取得手段と、を備える。
開示の装置によれば、触媒温度の推定精度を高めることができる。
本実施形態に係る排気浄化システムを示す全体構成図である。 本実施形態に係るSOxパージ制御を説明するタイミングチャート図である。 本実施形態に係るSOxパージリーン制御時のMAF目標値の設定処理を示すブロック図である。 本実施形態に係るSOxパージリッチ制御時の目標噴射量の設定処理を示すブロック図である。 本実施形態に係るSOxパージ制御の触媒温度調整制御を説明するタイミングチャート図である。 本実施形態に係るNOxパージ制御を説明するタイミングチャート図である。 本実施形態に係るNOxパージリーン制御時のMAF目標値の設定処理を示すブロック図である。 本実施形態に係るNOxパージリッチ制御時の目標噴射量の設定処理を示すブロック図である。 (A)は、本実施形態に係る発熱量補正値設定処理を示すブロック図である。(B)は触媒発熱量の経時変化と補正後の推定発熱量を説明する図である。 本実施形態に係る発熱量補正値設定処理を示すフロー図である。 本実施形態に係るインジェクタの噴射量学習補正の処理を示すブロック図である。 本実施形態に係る学習補正係数の演算処理を説明するフロー図である。 本実施形態に係る触媒温度推定処理を示すブロック図である。 本実施形態に係るMAF補正係数の設定処理を示すブロック図である。
以下、添付図面に基づいて、本発明の一実施形態に係る排気浄化システムを説明する。図1に示すように、ディーゼルエンジン(以下、単にエンジンという)10の各気筒には、図示しないコモンレールに畜圧された高圧燃料を各気筒内に直接噴射する筒内インジェクタ11がそれぞれ設けられている。これら各筒内インジェクタ11の燃料噴射量や燃料噴射タイミングは、電子制御ユニット(以下、ECUという)50から入力される指示信号に応じてコントロールされる。
エンジン10の吸気マニホールド10Aには新気を導入する吸気通路12が接続され、排気マニホールド10Bには排気を外部に導出する排気通路13が接続されている。吸気通路12には、吸気上流側から順にエアクリーナ14、吸入空気量センサ(以下、MAFセンサという)40、吸気温度センサ48、可変容量型過給機20のコンプレッサ20A、インタークーラ15、吸気スロットルバルブ16等が設けられている。排気通路13には、排気上流側から順に可変容量型過給機20のタービン20B、排気後処理装置30等が設けられている。なお、図1中において、符号41はエンジン回転数センサ、符号42はアクセル開度センサ、符号46はブースト圧センサ、符号47は外気温度センサをそれぞれ示している。
EGR装置21は、排気マニホールド10Bと吸気マニホールド10Aとを接続するEGR通路22と、EGRガスを冷却するEGRクーラ23と、EGR量を調整するEGRバルブ24とを備えている。
排気後処理装置30は、ケース30A内に排気上流側から順に酸化触媒31、NOx吸蔵還元型触媒32、パティキュレートフィルタ(以下、単にフィルタという)33を配置して構成されている。また、酸化触媒31よりも上流側の排気通路13には、ECU50から入力される指示信号に応じて、排気通路13内に未燃燃料(主にHC)を噴射する排気インジェクタ34が設けられている。
酸化触媒31は、例えば、ハニカム構造体等のセラミック製担体表面に酸化触媒成分を担持して形成されている。酸化触媒31は、排気インジェクタ34又は筒内インジェクタ11のポスト噴射によって未燃燃料が供給されると、これを酸化して排気温度を上昇させる。
NOx吸蔵還元型触媒32は、例えば、ハニカム構造体等のセラミック製担体表面にアルカリ金属等を担持して形成されている。このNOx吸蔵還元型触媒32は、排気空燃比がリーン状態のときに排気中のNOxを吸蔵すると共に、排気空燃比がリッチ状態のときに排気中に含まれる還元剤(HC等)で吸蔵したNOxを還元浄化する。
フィルタ33は、例えば、多孔質性の隔壁で区画された多数のセルを排気の流れ方向に沿って配置し、これらセルの上流側と下流側とを交互に目封止して形成されている。フィルタ33は、排気中のPMを隔壁の細孔や表面に捕集すると共に、PM堆積推定量が所定量に達すると、これを燃焼除去するいわゆるフィルタ強制再生が実行される。フィルタ強制再生は、排気管噴射又はポスト噴射によって上流側の酸化触媒31に未燃燃料を供給し、フィルタ33に流入する排気温度をPM燃焼温度まで昇温することで行われる。
第1排気温度センサ43は、酸化触媒31よりも上流側に設けられており、酸化触媒31に流入する排気温度を検出する。第2排気温度センサ44は、本発明の排気温度検出手段の一例であり、NOx吸蔵還元型触媒32よりも排気下流側であってフィルタ33よりも排気上流側に設けられている。この第2排気温度センサ44は、NOx吸蔵還元型触媒32から排出された直後のフィルタ33に流入する排気温度を検出する。本実施形態では、NOx吸蔵還元型触媒32とフィルタ33とが近接配置されているので、第2排気温度センサ44で検出される排気温度は、実質的にNOx吸蔵還元型触媒32の温度に等しい。
NOx/ラムダセンサ45は、フィルタ33よりも下流側に設けられており、NOx吸蔵還元型触媒32を通過した排気のNOx値及びラムダ値(以下、空気過剰率ともいう)を検出する。
差圧センサ49は、フィルタ33の上流側と下流側との差圧を検出するセンサである。差圧センサ49の検出信号はECU50へ出力される。この差圧センサ49と後述するECU50のPM堆積量推定部52とは、堆積量推定手段の一例である。
ECU50は、エンジン10等の各種制御を行うもので、公知のCPUやROM、RAM、入力ポート、出力ポート等を備えて構成されている。これら各種制御を行うため、ECU50にはセンサ類40〜49のセンサ値が入力される。また、ECU50は、フィルタ再生制御部51と、PM堆積量推定部52と、SOxパージ制御部60と、NOxパージ制御部70と、発熱量補正値設定部100と、MAF追従制御部98と、噴射量学習補正部90と、触媒温度推定部80と、MAF補正係数演算部95とを一部の機能要素として有する。これら各機能要素は、一体のハードウェアであるECU50に含まれるものとして説明するが、これらのいずれか一部を別体のハードウェアに設けることもできる。
[フィルタ再生制御]
フィルタ再生制御部51は、本発明のフィルタ再生手段の一例であって、フィルタ33に堆積されたPMを燃焼除去するフィルタ再生処理を実施する。フィルタ再生制御部51は、PM堆積量推定部52から取得したPM堆積推定量が、所定の上限閾値を超えるとフィルタ強制再生フラグFDPFをオンにする(図2の時刻t参照)。フィルタ強制再生フラグFDPFがオンにされると、排気インジェクタ34に排気管噴射を実行させる指示信号が送信されるか、あるいは、各筒内インジェクタ11にポスト噴射を実行させる指示信号が送信される。これにより、排気温度がPM燃焼温度(例えば、約550℃)まで昇温され、この昇温状態が維持される。フィルタ強制再生フラグFDPFは、PM堆積推定量が燃焼除去を示す所定の下限閾値(判定閾値)まで低下するとオフにされる(図2の時刻t参照)。フィルタ強制再生をポスト噴射で実施する場合の噴射量指示値(以下、フィルタ再生ポスト噴射量指示値QDPF_Post_Trgtという)は、触媒発熱量推定のために、詳細を後述する触媒温度推定部80にも送信される。
[PM堆積量推定]
PM堆積量推定部(フィルタ堆積量推定手段)52は、フィルタ33に捕集されたPMの堆積量を推定する。PM堆積量推定部52は、予め実験等による測定で得られた、フィルタ33の前後差圧とPM堆積量との関係を示す差圧特性マップ(不図示)を備える。そして、この差圧特性マップと差圧センサ49の検出信号のレベルとに基づいて、フィルタ33に捕集されたPMの堆積量を算出して推定する。なお、フィルタ33のPM堆積量の推定は、差圧センサ49に限らず、他の手法を用いてもよい。例えば、車両の走行距離に基づいて推定してもよいし、静電容量式や抵抗式のPMセンサによって堆積量を検出してもよい。
[SOxパージ制御]
SOxパージ制御部60は、本発明の触媒再生手段の一例であって、排気をリッチ状態にして排気温度を硫黄離脱温度(例えば、約600℃)まで上昇させたのち所定期間に亘って硫黄離脱温度を維持し、NOx吸蔵還元型触媒32をSOx被毒(硫黄被毒)から回復させる触媒再生処理(以下、この触媒再生処理を実施するための制御をSOxパージ制御という)を実施する。
図2は、本実施形態のSOxパージ制御のタイミングチャートを示している。図2に示すように、SOxパージ制御を開始するSOxパージフラグFSPは、フィルタ強制再生フラグFDPFのオフと同時にオンにされる(図2の時刻t参照)。これにより、フィルタ33の強制再生によって排気温度を上昇させた状態からSOxパージ制御に効率よく移行することが可能となり、燃料消費量を効果的に低減することができる。
本実施形態において、SOxパージ制御によるリッチ化は、空気系制御によって空気過剰率を定常運転時(例えば、約1.5)から理論空燃比相当値(約1.0)よりもリーン側の第1目標空気過剰率(例えば、約1.3)まで低下させるSOxパージリーン制御と、噴射系制御によって空気過剰率を第1目標空気過剰率からリッチ側の第2目標空気過剰率(例えば、約0.9)まで低下させるSOxパージリッチ制御とを併用することで実現される。以下、SOxパージリーン制御及び、SOxパージリッチ制御の詳細について説明する。
[SOxパージリーン制御の空気系制御]
図3は、SOxパージリーン制御時のMAF目標値MAFSPL_Trgtの設定処理を示すブロック図である。第1目標空気過剰率設定マップ61は、エンジン回転数Ne及びアクセル開度Q(エンジン10の燃料噴射量)に基づいて参照されるマップであって、これらエンジン回転数Neとアクセル開度Qとに対応したSOxパージリーン制御時の空気過剰率目標値λSPL_Trgt(第1目標空気過剰率)が予め実験等に基づいて設定されている。
まず、第1目標空気過剰率設定マップ61から、エンジン回転数Ne及びアクセル開度Qを入力信号としてSOxパージリーン制御時の空気過剰率目標値λSPL_Trgtが読み取られて、MAF目標値演算部62に入力される。さらに、MAF目標値演算部62では、以下の数式(1)に基づいてSOxパージリーン制御時のMAF目標値MAFSPL_Trgtが演算される。
MAFSPL_Trgt=λSPL_Trgt×Qfnl_corrd×RoFuel×AFRsto/Maf_corr・・・(1)
数式(1)において、Qfnl_corrdは後述する学習補正された燃料噴射量(ポスト噴射を除く)、RoFuelは燃料比重、AFRstoは理論空燃比、Maf_corrは後述するMAF補正係数をそれぞれ示している。
MAF目標値演算部62によって演算されたMAF目標値MAFSPL_Trgtは、SOxパージフラグFSPがオン(図2の時刻t参照)になるとランプ処理部63に入力される。ランプ処理部63は、各ランプ係数マップ63A,63Bからエンジン回転数Ne及びアクセル開度Qを入力信号としてランプ係数を読み取ると共に、このランプ係数を付加したMAF目標ランプ値MAFSPL_Trgt_Rampをバルブ制御部64に入力する。
バルブ制御部64は、MAFセンサ40から入力される実MAF値MAFActがMAF目標ランプ値MAFSPL_Trgt_Rampとなるように、吸気スロットルバルブ16を閉側に絞ると共に、EGRバルブ24を開側に開くフィードバック制御を実行する。
このように、本実施形態では、第1目標空気過剰率設定マップ61から読み取られる空気過剰率目標値λSPL_Trgtと、各筒内インジェクタ11の燃料噴射量とに基づいてMAF目標値MAFSPL_Trgtを設定し、このMAF目標値MAFSPL_Trgtに基づいて空気系動作をフィードバック制御するようになっている。これにより、NOx吸蔵還元型触媒32の上流側にラムダセンサを設けることなく、或いは、NOx吸蔵還元型触媒32の上流側にラムダセンサを設けた場合も当該ラムダセンサのセンサ値を用いることなく、排気をSOxパージリーン制御に必要な所望の空気過剰率まで効果的に低下させることが可能になる。
また、各筒内インジェクタ11の燃料噴射量として学習補正後の燃料噴射量Qfnl_corrdを用いることで、MAF目標値MAFSPL_Trgtをフィードフォワード制御で設定することが可能となり、各筒内インジェクタ11の経年劣化や特性変化、個体差等の影響を効果的に排除することができる。
また、MAF目標値MAFSPL_Trgtにエンジン10の運転状態に応じて設定されるランプ係数を付加することで、吸入空気量の急激な変化によるエンジン10の失火やトルク変動によるドライバビリティーの悪化等を効果的に防止することができる。
[SOxパージリッチ制御の燃料噴射量設定]
図4は、SOxパージリッチ制御における排気管噴射又はポスト噴射の目標噴射量QSPR_Trgt(単位時間あたりの噴射量)の設定処理を示すブロック図である。第2目標空気過剰率設定マップ65は、エンジン回転数Ne及びアクセル開度Qに基づいて参照されるマップであって、これらエンジン回転数Neとアクセル開度Qとに対応したSOxパージリッチ制御時の空気過剰率目標値λSPR_Trgt(第2目標空気過剰率)が予め実験等に基づいて設定されている。
まず、第2目標空気過剰率設定マップ65から、エンジン回転数Ne及びアクセル開度Qを入力信号としてSOxパージリッチ制御時の空気過剰率目標値λSPR_Trgtが読み取られて、噴射量目標値演算部66に入力される。さらに、噴射量目標値演算部66では、以下の数式(2)に基づいてSOxパージリッチ制御時の目標噴射量指示値QSPR_Trgtが演算される。
SPR_Trgt=MAFSPL_Trgt×Maf_corr/(λSPR_Trgt×RoFuel×AFRsto)−Qfnl_corrd・・・(2)
数式(2)において、MAFSPL_TrgtはSOxパージリーン時のMAF目標値であって、前述のMAF目標値演算部62から入力される。また、Qfnl_corrdは後述する学習補正されたMAF追従制御適用前の燃料噴射量(ポスト噴射を除く)、RoFuelは燃料比重、AFRstoは理論空燃比、Maf_corrは後述するMAF補正係数をそれぞれ示している。
噴射量目標値演算部66によって演算された目標噴射量指示値QSPR_Trgtは、後述するSOxパージリッチフラグFSPRがオンになると、排気インジェクタ34又は、各筒内インジェクタ11に噴射指示信号として送信される(以下、筒内インジェクタ11に送信されるポスト噴射の噴射量指示値をSOxパージリッチ・ポスト噴射量指示値QSPR_Post_Trgtという)。SOxパージリッチ・ポスト噴射量指示値QSPR_Post_Trgtは、触媒発熱量推定のために、詳細を後述する触媒温度推定部80にも送信される。
このように、本実施形態では、第2目標空気過剰率設定マップ65から読み取られる空気過剰率目標値λSPR_Trgtと、各筒内インジェクタ11の燃料噴射量とに基づいて目標噴射量指示値QSPR_Trgtを設定するようになっている。これにより、NOx吸蔵還元型触媒32の上流側にラムダセンサを設けることなく、或いは、NOx吸蔵還元型触媒32の上流側にラムダセンサを設けた場合も当該ラムダセンサのセンサ値を用いることなく、排気をSOxパージリッチ制御に必要な所望の空気過剰率まで効果的に低下させることが可能になる。
また、各筒内インジェクタ11の燃料噴射量として学習補正後の燃料噴射量Qfnl_corrdを用いることで、目標噴射量指示値QSPR_Trgtをフィードフォワード制御で設定することが可能となり、各筒内インジェクタ11の経年劣化や特性変化等の影響を効果的に排除することができる。
[SOxパージ制御の触媒温度調整制御]
SOxパージ制御中にNOx吸蔵還元型触媒32に流入する排気温度(以下、触媒温度ともいう)は、図2の時刻t〜tに示すように、排気管噴射又はポスト噴射を実行するSOxパージリッチフラグFSPRのオン・オフ(リッチ・リーン)を交互に切り替えることで制御される。SOxパージリッチフラグFSPRがオン(FSPR=1)にされると、排気管噴射又はポスト噴射によって触媒温度は上昇する(以下、この期間を噴射期間TF_INJという)。一方、SOxパージリッチフラグFSPRがオフにされると、排気管噴射又はポスト噴射の停止によって触媒温度は低下する(以下、この期間をインターバルTF_INTという)。
本実施形態において、噴射期間TF_INJは、予め実験等により作成した噴射期間設定マップ(不図示)からエンジン回転数Ne及びアクセル開度Qに対応する値を読み取ることで設定される。この噴射時間設定マップには、予め実験等によって求めた排気の空気過剰率を第2目標空気過剰率まで確実に低下させるのに必要となる噴射期間が、エンジン10の運転状態に応じて設定されている。
インターバルTF_INTは、触媒温度が最も高くなるSOxパージリッチフラグFSPRがオンからオフに切り替えられた際に、フィードバック制御によって設定される。具体的には、SOxパージリッチフラグFSPRがオフされた際の触媒目標温度と触媒推定温度との偏差ΔTに比例して入力信号を変化させる比例制御と、偏差ΔTの時間積分値に比例して入力信号を変化させる積分制御と、偏差ΔTの時間微分値に比例して入力信号を変化させる微分制御とで構成されるPID制御によって処理される。触媒目標温度は、NOx吸蔵還元型触媒32からSOxを離脱可能な温度で設定され、触媒推定温度は、詳細を後述する参照温度選択部88(図13参照)によって適宜選択される酸化触媒温度又は、NOx触媒温度の何れかで設定されるようになっている。
図5の時刻tに示すように、フィルタ強制再生の終了(FDPF=0)によってSOxパージフラグFSPがオンされると、SOxパージリッチフラグFSPRもオンにされ、さらに前回のSOxパージ制御時にフィードバック計算されたインターバルTF_INTも一旦リセットされる。すなわち、フィルタ強制再生直後の初回は、噴射期間設定マップで設定した噴射期間TF_INJ_1に応じて排気管噴射又はポスト噴射が実行される(図5の時刻t〜t参照)。このように、SOxパージリーン制御を行うことなくSOxパージリッチ制御からSOxパージ制御を開始するので、フィルタ強制再生で上昇した排気温度を低下させることなく、速やかにSOxパージ制御に移行され、燃料消費量を低減することができる。
次いで、噴射期間TF_INJ_1の経過によってSOxパージリッチフラグFSPRがオフになると、PID制御によって設定されたインターバルTF_INT_1が経過するまで、SOxパージリッチフラグFSPRはオフとされる(図5の時刻t〜t参照)。さらに、インターバルTF_INT_1の経過によってSOxパージリッチフラグFSPRがオンにされると、再び噴射期間TF_INJ_2に応じた排気管噴射又はポスト噴射が実行される(図5の時刻t〜t参照)。その後、これらSOxパージリッチフラグFSPRのオン・オフの切り替えは、後述するSOxパージ制御の終了判定によってSOxパージフラグFSPがオフ(図5の時刻t参照)にされるまで繰り返し実行される。
このように、本実施形態では、触媒温度を上昇させると共に空気過剰率を第2目標空気過剰率まで低下させる噴射期間TF_INJをエンジン10の運転状態に基づいて参照されるマップから設定すると共に、触媒温度を降下させるインターバルTF_INTをPID制御によって処理するようになっている。これにより、SOxパージ制御中の触媒温度をパージに必要な所望の温度範囲に効果的に維持しつつ、空気過剰率を目標過剰率まで確実に低下させることが可能になる。
[SOxパージ制御の終了判定]
SOxパージ制御は、(1)SOxパージフラグFSPのオンから排気管噴射又はポスト噴射の噴射量を累積し、この累積噴射量が所定の上限閾値量に達した場合、(2)SOxパージ制御の開始から計時した経過時間が所定の上限閾値時間に達した場合、(3)エンジン10の運転状態やNOx/ラムダセンサ45のセンサ値等を入力信号として含む所定のモデル式に基づいて演算されるNOx吸蔵還元型触媒32のSOx吸着量がSOx除去成功を示す所定の閾値まで低下した場合の何れかの条件が成立すると、SOxパージフラグFSPをオフにして終了される(図2の時刻t、図5の時刻t参照)。
このように、本実施形態では、SOxパージ制御の終了条件に累積噴射量及び、経過時間の上限を設けたことで、SOxパージが排気温度の低下等によって進捗しなかった場合に、燃料消費量が過剰になることを効果的に防止することができる。
[NOxパージ制御]
NOxパージ制御部70は、排気をリッチ状態にしてNOx吸蔵還元型触媒32に吸蔵されているNOxを還元浄化により無害化して放出することで、NOx吸蔵還元型触媒32のNOx吸蔵能力を回復させる制御(以下、この制御をNOxパージ制御という)を実行する。
NOxパージ制御を開始するNOxパージフラグFNPは、エンジン10の運転状態から単位時間当たりのNOx排出量を推定し、これを累積計算した推定累積値ΣNOxが所定の閾値を超えるとオンにされる(図6の時刻t参照)。あるいは、エンジン10の運転状態から推定される触媒上流側のNOx排出量と、NOx/ラムダセンサ45で検出される触媒下流側のNOx量とからNOx吸蔵還元型触媒32によるNOx浄化率を演算し、このNOx浄化率が所定の判定閾値よりも低くなった場合に、NOxパージフラグFNPはオンにされる。
本実施形態において、NOxパージ制御によるリッチ化は、空気系制御によって空気過剰率を定常運転時(例えば、約1.5)から理論空燃比相当値(約1.0)よりもリーン側の第3目標空気過剰率(例えば、約1.3)まで低下させるNOxパージリーン制御と、噴射系制御によって空気過剰率を第3目標空気過剰率からリッチ側の第4目標空気過剰率(例えば、約0.9)まで低下させるNOxパージリッチ制御とを併用することで実現される。以下、NOxパージリーン制御及び、NOxパージリッチ制御の詳細について説明する。
[NOxパージリーン制御のMAF目標値設定]
図7は、NOxパージリーン制御時のMAF目標値MAFNPL_Trgtの設定処理を示すブロック図である。第3目標空気過剰率設定マップ71は、エンジン回転数Ne及びアクセル開度Qに基づいて参照されるマップであって、これらエンジン回転数Neとアクセル開度Qとに対応したNOxパージリーン制御時の空気過剰率目標値λNPL_Trgt(第3目標空気過剰率)が予め実験等に基づいて設定されている。
まず、第3目標空気過剰率設定マップ71から、エンジン回転数Ne及びアクセル開度Qを入力信号としてNOxパージリーン制御時の空気過剰率目標値λNPL_Trgtが読み取られて、MAF目標値演算部72に入力される。さらに、MAF目標値演算部72では、以下の数式(3)に基づいてNOxパージリーン制御時のMAF目標値MAFNPL_Trgtが演算される。
MAFNPL_Trgt=λNPL_Trgt×Qfnl_corrd×RoFuel×AFRsto/Maf_corr・・・(3)
数式(3)において、Qfnl_corrdは後述する学習補正された燃料噴射量(ポスト噴射を除く)、RoFuelは燃料比重、AFRstoは理論空燃比、Maf_corrは後述するMAF補正係数をそれぞれ示している。
MAF目標値演算部72によって演算されたMAF目標値MAFNPL_Trgtは、NOxパージフラグFNPがオン(図6の時刻t参照)になるとランプ処理部73に入力される。ランプ処理部73は、各ランプ係数マップ73A,Bからエンジン回転数Ne及びアクセル開度Qを入力信号としてランプ係数を読み取ると共に、このランプ係数を付加したMAF目標ランプ値MAFNPL_Trgt_Rampをバルブ制御部74に入力する。
バルブ制御部74は、MAFセンサ40から入力される実MAF値MAFActがMAF目標ランプ値MAFNPL_Trgt_Rampとなるように、吸気スロットルバルブ16を閉側に絞ると共に、EGRバルブ24を開側に開くフィードバック制御を実行する。
このように、本実施形態では、第3目標空気過剰率設定マップ71から読み取られる空気過剰率目標値λNPL_Trgtと、各筒内インジェクタ11の燃料噴射量とに基づいてMAF目標値MAFNPL_Trgtを設定し、このMAF目標値MAFNPL_Trgtに基づいて空気系動作をフィードバック制御するようになっている。これにより、NOx吸蔵還元型触媒32の上流側にラムダセンサを設けることなく、或いは、NOx吸蔵還元型触媒32の上流側にラムダセンサを設けた場合も当該ラムダセンサのセンサ値を用いることなく、排気をNOxパージリーン制御に必要な所望の空気過剰率まで効果的に低下させることが可能になる。
また、各筒内インジェクタ11の燃料噴射量として学習補正後の燃料噴射量Qfnl_corrdを用いることで、MAF目標値MAFNPL_Trgtをフィードフォワード制御で設定することが可能となり、各筒内インジェクタ11の経年劣化や特性変化等の影響を効果的に排除することができる。
また、MAF目標値MAFNPL_Trgtにエンジン10の運転状態に応じて設定されるランプ係数を付加することで、吸入空気量の急激な変化によるエンジン10の失火やトルク変動によるドライバビリティーの悪化等を効果的に防止することができる。
[NOxパージリッチ制御の燃料噴射量設定]
図8は、NOxパージリッチ制御における排気管噴射又はポスト噴射の目標噴射量QNPR_Trgt(単位時間当たりの噴射量)の設定処理を示すブロック図である。第4目標空気過剰率設定マップ75は、エンジン回転数Ne及びアクセル開度Qに基づいて参照されるマップであって、これらエンジン回転数Neとアクセル開度Qとに対応したNOxパージリッチ制御時の空気過剰率目標値λNPR_Trgt(第4目標空気過剰率)が予め実験等に基づいて設定されている。
まず、第4目標空気過剰率設定マップ75から、エンジン回転数Ne及びアクセル開度Qを入力信号としてNOxパージリッチ制御時の空気過剰率目標値λNPR_Trgtが読み取られて噴射量目標値演算部76に入力される。さらに、噴射量目標値演算部76では、以下の数式(4)に基づいてNOxパージリッチ制御時の目標噴射量指示値QNPR_Trgtが演算される。
NPR_Trgt=MAFNPL_Trgt×Maf_corr/(λNPR_Trgt×RoFuel×AFRsto)−Qfnl_corrd・・・(4)
数式(4)において、MAFNPL_TrgtはNOxパージリーンMAF目標値であって、前述のMAF目標値演算部72から入力される。また、Qfnl_corrdは後述する学習補正されたMAF追従制御適用前の燃料噴射量(ポスト噴射を除く)、RoFuelは燃料比重、AFRstoは理論空燃比、Maf_corrは後述するMAF補正係数をそれぞれ示している。
噴射量目標値演算部76によって演算される目標噴射量指示値QNPR_Trgtは、図6の時刻tに示すように、NOxパージフラグFNPがオンになると、排気インジェクタ34又は各筒内インジェクタ11に噴射指示信号として送信される(以下、特に筒内インジェクタ11に送信されるポスト噴射の噴射量指示値をNOxパージリッチ・ポスト噴射量指示値QNPR_Post_Trgtという)。NOxパージリッチ・ポスト噴射量指示値QNPR_Post_Trgtは、触媒発熱量推定のために、詳細を後述する触媒温度推定部80にも送信される。
このように、本実施形態では、第4目標空気過剰率設定マップ75から読み取られる空気過剰率目標値λNPR_Trgtと、各筒内インジェクタ11の燃料噴射量とに基づいて目標噴射量QNPR_Trgtを設定するようになっている。これにより、NOx吸蔵還元型触媒32の上流側にラムダセンサを設けることなく、或いは、NOx吸蔵還元型触媒32の上流側にラムダセンサを設けた場合も当該ラムダセンサのセンサ値を用いることなく、排気をNOxパージリッチ制御に必要な所望の空気過剰率まで効果的に低下させることが可能になる。
また、各筒内インジェクタ11の燃料噴射量として学習補正後の燃料噴射量Qfnl_corrdを用いることで、目標噴射量QNPR_Trgtをフィードフォワード制御で設定することが可能となり、各筒内インジェクタ11の経年劣化や特性変化等の影響を効果的に排除することができる。
[NOxパージ制御の終了判定]
NOxパージ制御は、(1)NOxパージフラグFNPのオンから排気管噴射又はポスト噴射の噴射量を累積し、この累積噴射量が所定の上限閾値量に達した場合、(2)NOxパージ制御の開始から計時した経過時間が所定の上限閾値時間に達した場合、(3)エンジン10の運転状態やNOx/ラムダセンサ45のセンサ値等を入力信号として含む所定のモデル式に基づいて演算されるNOx吸蔵還元型触媒32のNOx吸蔵量がNOx除去成功を示す所定の閾値まで低下した場合の何れかの条件が成立すると、NOxパージフラグFNPをオフにして終了される(図6の時刻t参照)。
このように、本実施形態では、NOxパージ制御の終了条件に累積噴射量及び、経過時間の上限を設けたことで、NOxパージが排気温度の低下等によって成功しなかった場合に燃料消費量が過剰になることを確実に防止することができる。
[発熱量補正値設定]
図9(A)は発熱量補正値設定処理を示すブロック図である。発熱量補正値設定部100は、本発明の補正値取得手段の一例であり、フィルタ再生制御部51(フィルタ再生手段)によるフィルタ再生処理の実施期間中、及び、SOxパージ制御部60(触媒再生手段)による触媒再生処理の実施期間中に、後述する触媒温度推定部80(触媒温度推定手段)によって推定された推定触媒温度と第2排気温度センサ44(排気温度検出手段)によって検出された実排気温度に基づき、NOx吸蔵還元型触媒32の発熱量補正に用いる発熱量補正値を取得する。
NOx吸蔵還元型触媒32の発熱量HGLNTは次式(5)で定義できる。
Figure 0006492854
式(5)において、TLNTは、NOx吸蔵還元型触媒32の温度であるが、前述したように本実施形態では第2排気温度センサ44で検出される実排気温度と実質的に等しい。また、CLNTは、NOx吸蔵還元型触媒32の熱容量であり、MLNTは、NOx吸蔵還元型触媒32の重量である。そして、これらのCLNTとMLNTは固定値であるため、NOx吸蔵還元型触媒32の検出値と推定値の比である発熱量比HGratioは次式(6)で定義できる。
Figure 0006492854
式(6)において、∫Temp_DPF_estは、触媒温度推定部80(NOx触媒温度推定部87B)で取得されたNOx吸蔵還元型触媒32の推定触媒温度である。また、∫Temp_DPF_actは、第2排気温度センサ44で検出された排気温度である。
発熱量補正値設定部100(発熱量補正値演算部101)は、フィルタ再生制御部51(フィルタ再生手段)によるフィルタ再生処理の実施期間中、及び、SOxパージ制御部60(触媒再生手段)による触媒再生処理の実施期間中において発熱量比HGratioの積分値を演算し、発熱量補正値HGcorrを取得する。このため、発熱量補正値演算部101には、SOxパージフラグFSP、フィルタ強制再生フラグFDPF、第2排気温度センサ44からの検出信号が入力されている。
また、発熱量補正値設定部100(疑似再生手段)は、初回の触媒再生処理及び初回のフィルタ再生処理の少なくとも一方が実施される前に、NOx吸蔵還元型触媒32の温度を、硫黄離脱温度(回復温度)及びPM燃焼温度(フィルタ再生処理での触媒温度)よりも低く設定された疑似再生温度に維持することで、疑似再生処理を行う。本実施形態では、PM堆積量推定部52から取得した推定PM堆積量が、フィルタ再生閾値の40%〜60%に達したことを条件に疑似再生処理が行われる。以下、発熱量補正値設定部100による発熱量補正値設定処理を図10のフロー図に基づいて説明する。
ステップS100では、フィルタ再生処理が未実施であるか否かが判定される。一般的に、初回のSOxパージ制御は初回のフィルタ再生処理よりも後に行われることから、本実施形態ではフィルタ再生処理を判定対象としている。フィルタ再生処理が未実施であるか否かは、例えば判定フラグFDPF_FSTに基づいて判定される。この判定フラグFSP_FSTは、工場出荷時にオフ(FDPF_FST=0)に設定されており、初回のフィルタ再生処理が実施されるとオン(FDPF_FST=1)に設定される。そして、NOx吸蔵還元型触媒32の修理や交換がなされた場合、判定フラグFDPF_FSTは、オフ(FDPF_FST=0)にリセットされる。
フィルタ再生処理が未実施である場合(FDPF_FST=0)には、ステップS110にてPM堆積量が初期堆積量閾値(フィルタ再生閾値の40%〜60%)以上になったか否かが判定される。初期堆積量閾値以上になった場合にはステップS120の処理を行い、初期堆積量閾値未満であった場合にはステップ100の処理を行う。
ステップ120では、疑似フィルタ再生の処理を開始させる。本実施形態では、発熱量補正値設定部100が排気インジェクタ34や筒内インジェクタ11に噴射指示信号を出力し、排気中の未燃燃料濃度を上昇させている。この疑似フィルタ再生では、フィルタ強制再生時の排気温度(約550℃)やSOxパージ時の硫黄離脱温度(約600℃)よりも低く定められた疑似再生温度(約500℃)となるように未燃燃料の噴射が制御される。
この疑似フィルタ再生処理の実施期間中(S140でN)に亘って、発熱量補正値設定部100は、第2排気温度センサ44からの実排気温度と触媒温度推定部80からの推定触媒温度を取得する(S130)。
疑似フィルタ再生処理が終了したならば(S140でY)、発熱量補正値設定部100は、初期補正値を演算する(S150)。上述したように、初期補正値の演算には式(6)に記載した発熱量比HGratioを用いるが、発熱量比HGratioの演算は、実排気温度及び推定触媒温度における昇温開始タイミングから、疑似フィルタ再生処理の終了後において実排気温度及び推定触媒温度が酸化触媒31の入口温度(第1排気温度センサ43の検出温度)と同等レベルまで下がるまでの期間を対象にする。演算された初期補正値HGcorr_iniは、触媒温度推定部80(NOx触媒発熱量推定部86B)に出力され、NOx吸蔵還元型触媒32における発熱量の推定やNOx触媒温度の推定に用いられる。
ステップS100でフィルタ再生処理が実施済(FDPF_FST=1)と判定された場合、ステップS160の処理が行われる。ステップS160では、フィルタ強制再生フラグFDPFがオン(FDPF=1)であるかが判定される。ここで、フィルタ強制再生フラグFDPFがオンであると判定(S160でY)された場合には、ステップ180の処理に移行する。また、フィルタ強制再生フラグFDPFがオフ(FDPF=0)であると判定(S160でN)された場合には、ステップ170の処理に移行する。ステップS170ではSOxパージフラグFSPがオン(FSP=1)であるかが判定される。ここで、SOxパージフラグFSPがオンであると判定(S170でY)された場合には、ステップ180の処理に移行する。また、SOxパージフラグFSPがオフ(FSP=0)であると判定(S170でN)された場合には、ステップS100の処理に移行する。要するに、これらのステップS160及びS170では、フィルタ強制再生フラグFDPFかSOxパージフラグFSPがオンになったか否かが判定され、少なくとも一方のフラグがオンになった場合に、ステップS180の処理が行われる。
ステップS180では、上述のステップS130と同様に、第2排気温度センサ44からの実排気温度と触媒温度推定部80からの推定触媒温度が取得される。この温度取得処理は、フィルタ強制再生フラグFDPFとSOxパージフラグFSPの両方がオフ(FDPF=0,FSP=0)になるまで継続される(S190,S200)。そして、両フラグがオフになったならば、ステップS210の処理に移行する。
ステップS210では、経時補正値HGcorr_sfoが演算される。ここでの演算処理は、ステップ150の処理と同様に、発熱量比HGratioに基づいて行われる。演算された初期補正値HGcorr_sfoは、触媒温度推定部80(NOx触媒発熱量推定部86B)に出力され、発熱量の推定やNOx触媒温度の推定に用いられる。
このように、本実施形態では、フィルタ再生制御部51によるフィルタ再生処理の実施期間中、及び、SOxパージ制御部60による触媒再生処理の実施期間中に、NOx吸蔵還元型触媒32の発熱量補正値を取得しているので、発熱量比を取得するために十分な加熱期間を確保できる。これにより、NOx吸蔵還元型触媒32の発熱量と触媒温度推定部80(NOx触媒発熱量推定部86B)の推定発熱量の間に差がある場合には、その差を正確に取得することができる。その結果、図9(B)に示すように、触媒発熱量を精度良く取得でき、ひいては触媒温度の推定精度を高めることができる。
また、本実施形態では、初回のフィルタ再生処理やSOxパージ処理の前に、疑似再生処理を行っているので、NOx吸蔵還元型触媒32が過昇温となる不具合を確実に防止できるし、初回のフィルタ再生処理やSOxパージ処理においては、図(B)に示す初期発熱量HG_calを使用するよりも精度の高い推定処理が行える。
[MAF追従制御]
MAF追従制御部77は、(1)通常運転のリーン状態からSOxパージ制御又はNOxパージ制御によるリッチ状態への切り替え期間及び、(2)SOxパージ制御又はNOxパージ制御によるリッチ状態から通常運転のリーン状態への切り替え期間に、各筒内インジェクタ11の燃料噴射タイミング及び燃料噴射量をMAF変化に応じて補正する制御(MAF追従制御という)を実行する。
[噴射量学習補正]
図11に示すように、噴射量学習補正部90は、学習補正係数演算部91と、噴射量補正部92とを有する。
学習補正係数演算部91は、エンジン10のリーン運転時にNOx/ラムダセンサ45で検出される実ラムダ値λActと、推定ラムダ値λEstとの誤差Δλに基づいて燃料噴射量の学習補正係数FCorrを演算する。排気がリーン状態のときは、排気中のHC濃度が非常に低いので、酸化触媒31でHCの酸化反応による排気ラムダ値の変化は無視できるほど小さい。このため、酸化触媒31を通過して下流側のNOx/ラムダセンサ45で検出される排気中の実ラムダ値λActと、エンジン10から排出された排気中の推定ラムダ値λEstとは一致すると考えられる。このため、これら実ラムダ値λActと推定ラムダ値λEstとに誤差Δλが生じた場合は、各筒内インジェクタ11に対する指示噴射量と実噴射量との差によるものと仮定することができる。以下、この誤差Δλを用いた学習補正係数演算部91による学習補正係数の演算処理を図12のフローに基づいて説明する。
ステップS300では、エンジン回転数Ne及びアクセル開度Qに基づいて、エンジン10がリーン運転状態にあるか否かが判定される。リーン運転状態にあれば、学習補正係数の演算を開始すべく、ステップS310に進む。
ステップS310では、推定ラムダ値λEstからNOx/ラムダセンサ45で検出される実ラムダ値λActを減算した誤差Δλに、学習値ゲインK及び補正感度係数Kを乗じることで、学習値FCorrAdptが演算される(FCorrAdpt=(λEst−λAct)×K×K)。推定ラムダ値λEstは、エンジン回転数Neやアクセル開度Qに応じたエンジン10の運転状態から推定演算される。また、補正感度係数Kは、図11に示す補正感度係数マップ91AからNOx/ラムダセンサ45で検出される実ラムダ値λActを入力信号として読み取られる。
ステップS320では、学習値FCorrAdptの絶対値|FCorrAdpt|が所定の補正限界値Aの範囲内にあるか否かが判定される。絶対値|FCorrAdpt|が補正限界値Aを超えている場合、本制御はリターンされて今回の学習を中止する。
ステップS330では、学習禁止フラグFProがオフか否かが判定される。学習禁止フラグFProとしては、例えば、エンジン10の過渡運転時、SOxパージ制御時(FSP=1)、NOxパージ制御時(FNP=1)等が該当する。これらの条件が成立する状態では、実ラムダ値λActの変化によって誤差Δλが大きくなり、正確な学習を行えないためである。エンジン10が過渡運転状態にあるか否かは、例えば、NOx/ラムダセンサ45で検出される実ラムダ値λActの時間変化量に基づいて、当該時間変化量が所定の閾値よりも大きい場合に過渡運転状態と判定すればよい。
ステップS340では、エンジン回転数Ne及びアクセル開度Qに基づいて参照される学習値マップ91B(図11参照)が、ステップS310で演算された学習値FCorrAdptに更新される。より詳しくは、この学習値マップ91B上には、エンジン回転数Ne及びアクセル開度Qに応じて区画された複数の学習領域が設定されている。これら学習領域は、好ましくは、使用頻度が多い領域ほどその範囲が狭く設定され、使用頻度が少ない領域ほどその範囲が広く設定されている。これにより、使用頻度が多い領域では学習精度が向上され、使用頻度が少ない領域では未学習を効果的に防止することが可能になる。
ステップS350では、エンジン回転数Ne及びアクセル開度Qを入力信号として学習値マップ91Bから読み取った学習値に「1」を加算することで、学習補正係数FCorrが演算される(FCorr=1+FCorrAdpt)。この学習補正係数FCorrは、図11に示す噴射量補正部92に入力される。
噴射量補正部92は、パイロット噴射QPilot、プレ噴射QPre、メイン噴射QMain、アフタ噴射QAfter、ポスト噴射QPostの各基本噴射量に学習補正係数FCorrを乗算することで、これら燃料噴射量の補正を実行する。
このように、推定ラムダ値λEstと実ラムダ値λActとの誤差Δλに応じた学習値で各筒内インジェクタ11に燃料噴射量を補正することで、各筒内インジェクタ11の経年劣化や特性変化、個体差等のバラツキを効果的に排除することが可能になる。
[触媒温度推定]
図13は、触媒温度推定部80による酸化触媒温度及び、NOx触媒温度の推定処理を示すブロック図である。触媒温度推定部80は、本発明の触媒温度推定手段の一例であって、排気に含まれる未燃燃料の量と酸化触媒31やNOx吸蔵還元型触媒32の発熱量に基づいて触媒温度を推定する。
リーン時HCマップ81Aは、エンジン10の運転状態に基づいて参照されるマップであって、リーン運転時にエンジン10から排出されるHC量(以下、リーン時HC排出量という)が予め実験等により設定されている。フィルタ強制再生フラグFDPF、SOxパージフラグFSP、NOxパージフラグFNPの何れもがオフ(FDPF=0,FSP=0,FNP=0)の場合は、リーン時HCマップ81Aからエンジン回転数Ne及びアクセル開度Qに基づいて読み取られたリーン時HC排出量が各発熱量推定部86A,86Bに送信されるようになっている。
リーン時COマップ81Bは、エンジン10の運転状態に基づいて参照されるマップであって、リーン運転時にエンジン10から排出されるCO量(以下、リーン時CO排出量という)が予め実験等により設定されている。フィルタ強制再生フラグFDPF、SOxパージフラグFSP、NOxパージフラグFNPの何れもがオフ(FDPF=0,FSP=0,FNP=0)の場合は、リーン時COマップ81Bからエンジン回転数Ne及びアクセル開度Qに基づいて読み取られたリーン時CO排出量が各発熱量推定部86A,86Bに送信されるようになっている。
フィルタ強制再生時HCマップ82Aは、エンジン10の運転状態に基づいて参照されるマップであって、フィルタ強制再生制御を実施した際にエンジン10から排出されるHC量(以下、フィルタ再生時HC排出量という)が予め実験等により設定されている。フィルタ強制再生フラグFDPFがオン(FDPF=1)の場合は、フィルタ強制再生時HCマップ82Aからエンジン回転数Ne及びアクセル開度Qに基づいて読み取られたフィルタ再生時HC排出量に、エンジン10の運転状態に応じた所定の補正係数が乗じられて、各発熱量推定部86A,86Bに送信されるようになっている。
フィルタ強制再生時COマップ82Bは、エンジン10の運転状態に基づいて参照されるマップであって、フィルタ強制再生制御を実施した際にエンジン10から排出されるCO量(以下、フィルタ再生時CO排出量という)が予め実験等により設定されている。フィルタ強制再生フラグFDPFがオン(FDPF=1)の場合は、フィルタ強制再生時COマップ82Bからエンジン回転数Ne及びアクセル開度Qに基づいて読み取られたフィルタ再生時CO排出量に、エンジン10の運転状態に応じた所定の補正係数が乗じられて、各発熱量推定部86A,86Bに送信されるようになっている。
NOxパージ時HCマップ83Aは、エンジン10の運転状態に基づいて参照されるマップであって、NOxパージ制御を実施した際にエンジン10から排出されるHC量(以下、NOxパージ時HC排出量という)が予め実験等により設定されている。NOxパージフラグFNPがオン(FNP=1)の場合は、NOxパージ時HCマップ83Aからエンジン回転数Ne及びアクセル開度Qに基づいて読み取られたNOxパージ時HC排出量に、エンジン10の運転状態に応じた所定の補正係数が乗じられて、各発熱量推定部86A,86Bに送信されるようになっている。
NOxパージ時COマップ83Bは、エンジン10の運転状態に基づいて参照されるマップであって、NOxパージ制御を実施した際にエンジン10から排出されるCO量(以下、NOxパージ時CO排出量という)が予め実験等により設定されている。NOxパージフラグFNPがオン(FNP=1)の場合は、NOxパージ時COマップ83Bからエンジン回転数Ne及びアクセル開度Qに基づいて読み取られたNOxパージ時CO排出量に、エンジン10の運転状態に応じた所定の補正係数が乗じられて、各発熱量推定部86A,86Bに送信されるようになっている。
SOxパージ時HCマップ84Aは、エンジン10の運転状態に基づいて参照されるマップであって、SOxパージ制御を実施した際にエンジン10から排出されるHC量(以下、SOxパージ時HC排出量という)が予め実験等により設定されている。SOxパージフラグFSPがオン(FSP=1)の場合は、SOxパージ時HCマップ84Aからエンジン回転数Ne及びアクセル開度Qに基づいて読み取られたSOxパージ時HC排出量に、所定の補正係数が乗じられて、各発熱量推定部86A,86Bに送信されるようになっている。
SOxパージ時COマップ84Bは、エンジン10の運転状態に基づいて参照されるマップであって、SOxパージ制御を実施した際にエンジン10から排出されるCO量(以下、SOxパージ時CO排出量という)が予め実験等により設定されている。SOxパージフラグFSPがオン(FSP=1)の場合は、SOxパージ時COマップ84Bからエンジン回転数Ne及びアクセル開度Qに基づいて読み取られたSOxパージ時CO排出量に、所定の補正係数が乗じられて、各発熱量推定部86A,86Bに送信されるようになっている。
ポスト噴射量指示値補正部85は、SOxパージリッチ制御、NOxパージリッチ制御又は、フィルタ強制再生制御がポスト噴射によって実施される場合に、触媒発熱量推定に用いるポスト噴射量指示値を上述の学習補正係数演算部91から入力される学習補正係数によって補正するポスト噴射量指示値補正を実施する。
より詳しくは、SOxパージリッチフラグFSPRがオンとなり、且つ、SOxパージリッチ制御がポスト噴射で実施される場合は、噴射量目標値演算部66(SOxパージ制御部60)から入力されるSOxパージリッチ・ポスト噴射量指示値QSPR_Post_Trgtに学習補正係数FCorrを乗じた補正後のポスト噴射量指示値QSPR_Post_Corr(=QSPR_Post_Trgt×FCorr)が各発熱量推定部86A,86Bに送信されるようになっている。
また、NOxパージリッチフラグFNPRがオンとなり、且つ、NOxパージリッチ制御がポスト噴射で実施される場合は、噴射量目標値演算部76(NOxパージ制御部70)から入力されるNOxパージリッチ・ポスト噴射量指示値QNPR_Post_Trgtに学習補正係数FCorrを乗じた補正後のポスト噴射量指示値QNPR_Post_Corr(=QNPR_Post_Trgt×FCorr)が各発熱量推定部86A,86Bに送信されるようになっている。
また、フィルタ強制再生フラグFDPFがオンとなり、且つ、フィルタ強制再生制御がポスト噴射で実施される場合は、フィルタ再生制御部51から入力されるフィルタ再生ポスト噴射量指示値QDPF_Post_Trgtに学習補正係数FCorrを乗じた補正後のポスト噴射量指示値QDPF_Post_Corr(=QDPF_Post_Trgt×FCorr)が各発熱量推定部86A,86Bに送信されるようになっている。
酸化触媒発熱量推定部86Aは、SOxパージフラグFSP、NOxパージフラグFNP、フィルタ強制再生フラグFDPFのオン/オフに応じて各マップ81A〜84Bから入力されるHC・CO排出量及び、排気管噴射/ポスト噴射の選択に応じてポスト噴射量指示値補正部85から入力される補正後のポスト噴射量指示値等に基づいて、酸化触媒31内部でのHC・CO発熱量(以下、酸化触媒HC・CO発熱量という)を推定する。酸化触媒HC・CO発熱量は、例えば、HC・CO排出量や補正後のポスト噴射量指示値を入力値として含むモデル式やマップに基づいて推定演算する。
NOx触媒発熱量推定部86Bは、SOxパージフラグFSP、NOxパージフラグFNP、フィルタ強制再生フラグFDPFのオン/オフに応じて各マップ81A〜84Bから入力されるHC・CO排出量及び、排気管噴射/ポスト噴射の選択に応じてポスト噴射量指示値補正部85から入力される補正後のポスト噴射量指示値等に基づいて、NOx吸蔵還元型触媒32内部のHC・CO発熱量(以下、NOx触媒HC・CO発熱量という)を推定する。NOx触媒HC・CO発熱量は、例えば、HC・CO排出量や補正後のポスト噴射量指示値を入力値として含むモデル式やマップに基づいて推定演算する。この推定演算に際しては、発熱量補正値設定部100によって設定された発熱量補正値を参照し、NOx吸蔵還元型触媒32の経時劣化による発熱量の低下を補正する。これにより、推定演算されるHC・CO発熱量の精度を高めることができる。
酸化触媒温度推定部87Aは、第1排気温度センサ43によって検出される酸化触媒入口温度、酸化触媒発熱量推定部86Aから入力される酸化触媒HC・CO発熱量、MAFセンサ40のセンサ値、外気温度センサ47又は吸気温度センサ48のセンサ値から推定される外気への放熱量等を入力値として含むモデル式やマップに基づいて、酸化触媒31の触媒温度を推定演算する。
NOx触媒温度推定部87Bは、酸化触媒温度推定部87Aから入力される酸化触媒温度(以下、NOx触媒入口温度ともいう)、NOx触媒発熱量推定部86Bから入力されるNOx触媒HC・CO発熱量、外気温度センサ47又は吸気温度センサ48のセンサ値から推定される外気への放熱量等を入力値として含むモデル式やマップに基づいて、NOx吸蔵還元型触媒32の触媒温度を推定演算する。
以上詳述したように、本実施形態では、SOxパージ制御、NOxパージ制御、フィルタ強制再生制御がポスト噴射で実施される場合は、各触媒31,32の発熱量推定演算に学習補正値が反映された補正後のポスト噴射量指示値を用いるように構成されている。これにより、筒内インジェクタ11の経年劣化等の影響を考慮した触媒発熱量を高精度に演算することが可能となり、各触媒31,32の温度推定精度を確実に向上することができる。
また、HC・CO排出量がそれぞれ異なる通常のリーン運転時、フィルタ強制再生時、SOxパージ時、NOxパージ時等の各運転状態に応じてHC・COマップ81A〜84B等を適宜切り替えることで、これら運転状態に応じた触媒内部におけるHC・CO発熱量を精度よく演算することが可能となり、各触媒31,32の温度推定精度を効果的に向上することができる。
[FB制御参照温度選択]
図13に示す参照温度選択部88は、上述したフィルタ強制再生やSOxパージの温度フィードバック制御に用いる参照温度を選択する。
酸化触媒31とNOx吸蔵還元型触媒32とを備える排気浄化システムにおいては、触媒の発熱特性等に応じて各触媒31,32におけるHC・CO発熱量が異なってくる。このため、温度フィードバック制御の参照温度としては、発熱量が多い方の触媒温度を選択することが制御性を向上するうえで好ましい。
参照温度選択部88は、酸化触媒温度及び、NOx触媒温度のうち、そのときのエンジン10の運転状態から推定される発熱量が多い方の触媒温度を一つ選択して、フィルタ再生制御部51、SOxパージ制御部60、NOxパージ制御部70、発熱量補正値設定部100に温度フィードバック制御の参照温度として送信するように構成されている。
より詳しくは、排気中の酸素濃度が比較的高く、酸化触媒31のHC・CO発熱量が増加するフィルタ強制再生時は、酸化触媒温度推定部87Aから入力される酸化触媒温度が温度フィードバック制御の参照温度として選択される。一方、排気中の酸素濃度の低下によりNOx吸蔵還元型触媒32におけるHC・CO発熱量が増加するSOxパージリッチ制御やNOxパージリッチ制御時は、NOx触媒温度推定部87Bから入力されるNOx触媒温度が温度フィードバック制御の参照温度として選択されるようになっている。
このように、本実施形態では、HC・CO発熱量が多くなる方の触媒温度を温度フィードバック制御の参照温度として選択することで、制御性を効果的に向上することが可能になる。
[MAF補正係数]
MAF補正係数演算部95は、SOxパージ制御時のMAF目標値MAFSPL_Trgtや目標噴射量QSPR_Trgtの設定に用いられるMAF補正係数Maf_corrを演算する。
本実施形態において、各筒内インジェクタ11の燃料噴射量は、NOx/ラムダセンサ45で検出される実ラムダ値λActと推定ラムダ値λEstとの誤差Δλに基づいて補正される。しかしながら、ラムダは空気と燃料の比であるため、誤差Δλの要因が必ずしも各筒内インジェクタ11に対する指示噴射量と実噴射量との差の影響のみとは限らない。すなわち、ラムダの誤差Δλには、各筒内インジェクタ11のみならずMAFセンサ40の誤差も影響している可能性がある。
図14は、MAF補正係数演算部95によるMAF補正係数Maf_corrの設定処理を示すブロック図である。補正係数設定マップ96は、エンジン回転数Ne及びアクセル開度Qに基づいて参照されるマップであって、これらエンジン回転数Neとアクセル開度Qとに対応したMAFセンサ40のセンサ特性を示すMAF補正係数Maf_corrが予め実験等に基づいて設定されている。
MAF補正係数演算部95は、エンジン回転数Ne及びアクセル開度Qを入力信号として補正係数設定マップ96からMAF補正係数Maf_corrを読み取ると共に、このMAF補正係数Maf_corrをMAF目標値演算部62及び噴射量目標値演算部66に送信する。これにより、SOxパージ制御時のMAF目標値MAFSPL_Trgtや目標噴射量QSPR_Trgtの設定に、MAFセンサ40のセンサ特性を効果的に反映することが可能になる。
[その他]
なお、本発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、適宜変形して実施することが可能である。
例えば、上述の実施形態では、排気を浄化する触媒としてNOx吸蔵還元型触媒32を例示したが、未燃燃料の供給によって発熱すると共に排気を浄化する他の種類の触媒についても、本発明は同様に実施できる。
10 エンジン
11 筒内インジェクタ
12 吸気通路
13 排気通路
16 吸気スロットルバルブ
24 EGRバルブ
31 酸化触媒
32 NOx吸蔵還元型触媒
33 フィルタ
34 排気インジェクタ
40 MAFセンサ
45 NOx/ラムダセンサ
50 ECU

Claims (2)

  1. 内燃機関の排気系に設けられて排気を浄化する触媒と、
    前記内燃機関の排気系に設けられて排気中の粒子状物質を捕集するフィルタと、
    前記触媒の温度を所定の回復温度に維持することで前記触媒の浄化性能を回復させる触媒再生処理を実施する触媒再生手段と、
    前記フィルタを前記粒子状物質の燃焼温度に維持させることで、前記フィルタに堆積された前記粒子状物質を燃焼除去するフィルタ再生処理を実施するフィルタ再生手段と、
    記触媒の発熱量に基づいて前記触媒の温度を推定する触媒温度推定手段と、
    前記触媒よりも排気下流に配置されて前記触媒から排出された排気温度を検出する排気温度検出手段と、
    前記触媒再生手段による前記触媒再生処理の実施期間中及び、前記フィルタ再生手段による前記フィルタ再生処理の実施期間中に、前記触媒温度推定手段によって推定された推定触媒温度と前記排気温度検出手段によって検出された実排気温度に基づき、前記触媒の発熱量補正に用いる発熱量補正値を取得する補正値取得手段と、
    初回の前記触媒再生処理及び初回の前記フィルタ再生処理の少なくとも一方が実施される前に、前記触媒の温度を、前記回復温度及び前記フィルタ再生処理での触媒温度よりも低く設定された疑似再生温度に維持することで疑似再生処理を行う疑似再生手段と、を備え、
    前記補正値取得手段は、前記疑似再生処理の実施期間中に前記発熱量補正値の初期値を取得する、
    排気浄化装置。
  2. 前記触媒は、前記排気中のNOxを還元浄化すると共に、硫黄離脱温度に維持されることで硫黄被毒から回復されるNOx還元型触媒であり、
    前記触媒再生手段は、前記内燃機関の排気温度を前記硫黄離脱温度まで上昇させることで、前記NOx還元型触媒を硫黄被毒から回復させる触媒再生制御を実施する、
    請求項に記載の排気浄化装置。
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