JP6689960B2 - 排気ガス流の処理のための方法および排気処理システム - Google Patents

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Description

本発明は、請求項1のプリアンブルによる排気流の処理のための方法に関する。また、本発明は、請求項40のプリアンブルによる排気流の処理のために配置されている排気処理システムに関する。また、本発明は、本発明による方法を実装するコンピュータプログラムおよびコンピュータプログラム製品に関する。
以下の背景技術の説明は、本発明に対する背景技術の説明を構成しており、したがって、必ずしも、先行技術を構成しているわけではない。
主に都市部における、汚染および空気品質に関する政府の関心の増加に関連して、燃焼エンジンからのエミッションに関するエミッション規格および規制が、多くの管轄権の中で起草されてきた。
そのようなエミッション規格は、たとえば車両の中の燃焼エンジンからの排気ガスの許容可能な制限値を定義する要件を構成することが多い。たとえば、窒素酸化物NO、炭化水素C、一酸化炭素CO、および粒子PMのエミッションレベルは、ほとんどのタイプの車両に関して、そのような規格によって規制されることが多い。燃焼エンジンを装備している車両は、典型的に、そのようなエミッションをさまざまな程度に生じさせる。この文献では、本発明が、車両の中でのその用途に関して主に説明されることになる。しかし、本発明は、たとえば、船などのような船舶または航空機/ヘリコプタなど、燃焼エンジンが使用される実質的にすべての用途において使用され得、ここで、そのような用途に関する規制および/または規格が、燃焼エンジンからのエミッションを制限する。
これらのエミッション規格に準拠しようとするために、燃焼エンジンの燃焼によって引き起こされる排気が処理(浄化)される。
燃焼エンジンからの排気を処理する共通の方式は、いわゆる触媒の浄化プロセスから構成されており、それが、燃焼エンジンを装備している車両が通常少なくとも1つの触媒を含む理由である。異なるタイプの触媒が存在しており、異なるそれぞれのタイプは、たとえば、燃焼概念、燃焼戦略、および/または、車両の中で使用される燃料タイプ、および/または、浄化されることになる排気流の中の化合物のタイプに応じて、適切であることが可能である。下記で窒素酸化物NOと称されている、少なくとも窒素を含むガス(一酸化窒素、二酸化窒素)に関連して、車両は、触媒を含むことが多く、ここで、窒素酸化物NOを還元し、主に、窒素ガスおよび水蒸気にするために、添加剤が、燃焼エンジンの中の燃焼から結果として生じる排気流に供給される。
SCR(選択触媒還元)触媒は、主に重量物運搬車に関して、このタイプの還元に関して一般に使用されるタイプの触媒である。SCR触媒は、通常、アンモニアNH、または、アンモニアがそれから発生/形成され得る組成物を、添加剤として使用し、排気の中の窒素酸化物NOの量を低減させる。添加剤は、触媒の上流の燃焼エンジンから結果として生じる排気流の中へ注入される。触媒に追加される添加剤は、アンモニアNHの形態で、触媒の中に吸収(貯蔵)され、酸化還元反応が、排気の中の窒素酸化物NOと添加剤を介して利用可能なアンモニアNHとの間で起こることができるようになっている。
現代の燃焼エンジンは、エンジンと排気処理との間に協働および相互影響が存在するシステムである。具体的には、窒素酸化物NOを還元する排気処理システムの能力と燃焼エンジンの燃料効率との間に相関関係が存在している。燃焼エンジンに関して、エンジンの燃料効率/総合効率とそれによって作り出される窒素酸化物NOとの間に相関関係が存在している。この相関関係は、所与のシステムに関して、作り出される窒素酸化物NOと燃料効率との間にプラスの相関関係が存在することを特定し、換言すれば、より多くの窒素酸化物NOを放出することを許容されるエンジンが、たとえば、注入タイミングのより最適な選択によって、より少ない燃料を消費するように誘導され得、それは、より高い燃焼効率を生み出すことが可能である。同様に、作り出される粒子質量PMと燃料効率との間にマイナスの相関関係が存在することが多く、それは、エンジンからの粒子質量PMのエミッションの増加が、燃料消費の増加と関連があることを意味している。この相関関係は、SCR触媒を含む排気処理システムの広範囲にわたる使用の背景であり、その意図は、比較的大きい量の作り出される窒素酸化物NOに対して、燃料消費および粒子のエミッションに関するエンジンの最適化である。次いで、これらの窒素酸化物NOの還元が排気処理システムの中で実施され、したがって排気処理システムは、SCR触媒を含むことが可能である。したがって、エンジンおよび排気処理が互いに補完する、エンジンおよび排気処理システムの設計における一体化されたアプローチを通して、高い燃料効率は、粒子PMおよび窒素酸化物NOの両方の低いエミッションと一緒になって実現され得る。
ある程度、排気処理の性能は、排気処理システムの中に含まれている担体(substrate)体積を増加させることによって改善され得る。とりわけ、排気流れの不均一の分配に起因する損失が低減され得る。しかし、より大きい担体体積は、製造および/または生産のコストに直接的な影響をもたらす。また、より大きい担体体積は、高い背圧をもたらし、それは、体積の増加によって引き起こされるより高い変換度に起因して、燃料消費の潜在的なゲインに対抗する。したがって、たとえば、オーバーサイジングを回避することによって、ならびに/または、サイズおよび/もしくは製造コストの観点から排気処理システムの広がりを制限することによって、排気処理システムを最適に使用することができることが重要である。
一般的な触媒に関する機能および効率、ならびに、還元特性を有する触媒に関する機能および効率は、とりわけ、たとえば、排気の中の二酸化窒素と窒素酸化物との間の比率、すなわち、NO/NO割合に依存する。しかし、NO/NO割合は、複数の他の要因に依存し、たとえば、どのように運転者が車両を運転するか、および/または、現在の走行モードに依存する。たとえば、排気の中のNO/NO割合は、運転者によって、および/または、クルーズ制御によって要求されるトルクに依存し、車両が位置付けされている道路区間の外観に依存し、および/または、運転者の運転スタイルに依存することが可能である。
従来の排気処理システムは、所与の排気流れおよび所与の温度に関して、窒素酸化物NOの中の二酸化窒素NOの実質的に一定の割合を発生させる。これらのパラメータは、エンジンが使用される様式に依存することになり、制御/調整されることができないので、これらのコンポーネントの最適化は困難である。一方では、排気処理システムの中の還元触媒は、低い排気温度において二酸化窒素NOの十分に高い割合を必要とする。他方では、排気処理システムの中の酸化触媒DOCおよび微粒子フィルタDPFに関する最適な温度において、二酸化窒素NOの割合が高くなり過ぎている場合には、それらの機能が劣化する。したがって、今日の排気処理システムは、それぞれのコンポーネントに関する現在の動作および/またはハードウェア仕様に応じて、二酸化窒素NOの大き過ぎる/高過ぎる割合、および、二酸化窒素NOの小さ過ぎる/低過ぎる割合の両方に悩まされる可能性がある。
触媒温度および流れに関するいくつかの条件において、すなわち、触媒の中の特定のドゥエルタイム(dwell−time)(「空間速度」)に関して、窒素酸化物NOに対する二酸化窒素NOの有利でない割合が得られるリスクが存在している。具体的には、比率NO/NOが値50%を超えるリスクが存在しており、それは、排気浄化に関する現実の問題を構成する可能性がある。したがって、低い温度を有するクリティカルな動作モードに関する比率NO/NOの最適化は、先行技術の解決策によって、他の動作モードにおいて、たとえば、より高い温度において、高過ぎる二酸化窒素NOの割合を与えるリスクを冒す。このより高い二酸化窒素NOの割合は、SCR触媒に関して、より大きい体積要件をもたらし、および/または、エンジンから放出される窒素酸化物の量の制限をもたらし、したがって、車両/エンジンに関して、より不十分な燃料効率をもたらす。追加的に、より高い二酸化窒素NOの割合が、潜在的に下流に配置されている選択触媒還元触媒の中での笑気ガスNOの生産ももたらすリスクが存在している。
生じる二酸化窒素NOの有利でない割合のこれらのリスクが、システムの経年劣化に起因して存在する。たとえば、比率NO/NOは、システムが老化したときに、より低い値をとる可能性があり、それは、老化していない状態で高過ぎるNO/NOの割合をもたらす触媒仕様が、経年劣化を補償するために使用されなければならないことを伴う可能性がある。
また、WO2014044318などのような、触媒微粒子フィルタSCRFを含む先行技術の排気処理システムが存在している。触媒微粒子フィルタは、触媒コーティングを含むフィルタであり、コーティングが窒素酸化物NOの還元のために使用され得るという特性を備えている。しかし、これらの先行技術の排気処理システムは、触媒フィルタSCRFの中の不十分なスート酸化に関する問題を経験することが多い。これらの問題は、窒素酸化物NOの還元の中に含まれる反応が、スート酸化の中に含まれる反応よりも速いという事実に、少なくとも部分的に起因する。それに加えて、WO2014044318の還元システムは、体積の観点から比較的大きく、それは、上述のような問題につながる可能性がある。また、WO2014044318の第2のSCR触媒は、この構成の中で相対的に非効率的になる。
したがって、窒素酸化物NOの中の二酸化窒素NOの高い割合は、SCR触媒の速度論的活性(kinetic activities)が制限されることを伴う。尿素投与の適合は、比較的短い期間の間に起こり、また、このケースでは、SCR触媒の触媒効率の低減に起因して、正しい結果を与えないリスクを冒す。
全体として、これは、最適化された燃料消費および効率的な排気処理の両方を実現する解決策を見出すことが困難であることを意味している。これは、燃料消費および排気処理の両方に関して、可能な限り最適な様式でシステムを使用することができることが非常に重要になること意味している。したがって、排気処理システムの中の機能の最適化に対する必要性が存在している。
したがって、本発明の1つの目的は、今日の排気処理システムの機能の最適化を提供することができ、したがって、さまざまな条件の下で、高い性能および良好な機能を提供することができる、方法およびシステムを提供することである。
この目的は、請求項1の特徴部分による上述の方法を通して実現される。また、この目的は、請求項40の特徴部分による上述の排気処理システム、ならびに、上述のコンピュータプログラムおよびコンピュータプログラム製品を通して実現される。
本発明によれば、排気流の処理のための方法および排気処理システムが提供され、排気流は、燃焼エンジンの中の燃焼から結果として生じ、また、窒素酸化物NOを含む。窒素酸化物NOは、一酸化窒素NOおよび二酸化窒素NOを含む。
排気流の中の窒素、炭素、および水素のうちの1つまたは複数を含む化合物の第1の酸化が、排気処理システムの中に配置されている第1の酸化触媒によって実施される。
第1の酸化触媒から離れて次いで触媒フィルタに到達する二酸化窒素NO2_1の第1の量と窒素酸化物NOx_1の第1の量との間の比率に関して、値(NO2_1/NOx_1detの決定が、次いで実施される。
排気流の中への第1の添加剤の第1の供給が、第1の投与デバイスの使用によって実施され、第1の投与デバイスは、第1の酸化触媒の下流に配置されている。この第1の供給は、本発明によれば、比率に関する決定された値(NO2_1/NOx_1detに基づいてアクティブに制御される。
窒素酸化物NOx_1の少なくとも第1の量の第1の還元が、次いで、触媒フィルタの中の触媒反応の使用によって実施され、触媒フィルタは、第1の投与デバイスの下流に配置されている。この触媒フィルタは、還元特性を有する少なくとも部分的に触媒のコーティングを備えた微粒子フィルタから構成されている。触媒フィルタは、スート粒子を捕らえて酸化させるように配置され、また、窒素酸化物NOx_1の第1の量の第1の還元を実施するように配置されている。第1の還元に関する触媒反応は、第1の添加剤、および、少なくとも部分的に触媒のコーティングの還元特性を使用する。
第1の還元のアクティブ制御は、本発明の異なる実施形態によれば、第1の投与デバイスによる添加剤の投入のアクティブ制御を通して実施され得る。
追加的に、本発明の1つの実施形態によれば、たとえば、触媒フィルタにおける排気流に関する温度を含む、排気環境のアクティブ制御が実施され得る。ここで、排気環境は、たとえば、空気への良好なアクセスによって、酸化状態である可能性があり、または、排気環境は、空気へのアクセスの不足によって、還元状態である可能性がある。したがって、エンジンの中への燃料注入は、排気環境に影響を与えるように制御され得る。
温度のアクティブ制御は、本発明の異なる実施形態によれば、燃焼エンジンの中の空気/燃料比率(ラムダ値)を調節することによって制御され得、空気流れの低減は温度を増加させ、空気流れの増加は温度を低減させる。空気/燃料比率は、たとえば、エンジンの燃焼モードを変化させることによって変化され得る。
排気処理システムを通る空気流れ、したがって排気処理システムに関する温度は、また、車両の中のギヤボックスを制御することによって制御され得る。その理由は、異なるギヤの使用は、排気処理システムを通る異なる空気流れをもたらすからである。
本発明は、概して、二酸化窒素NOの量と窒素酸化物NOの量との間の比率NO/NOの制御を提供する。したがって、たとえば、この比率に関して過度に高い値は、アクティブ制御を通して回避され得る。たとえば、比率に関する値は、減少するようにアクティブに制御され得るので、NO/NO>50%が回避され得る。また、値が低過ぎるときには、たとえば、NO/NO<50%の場合には、比率NO/NOに関する値が増加され得る。
本発明の1つの実施形態によれば、とりわけ、上流に配置されている触媒フィルタSCRF、および、下流に配置されている還元触媒デバイスを含む、排気処理システムの中で、二酸化窒素NOの割合が高過ぎる場合には、第1の添加剤の供給を減少させることによって、触媒フィルタの中の窒素酸化物NOの還元およびスート酸化の両方に関して全体的に良好な性能を有する排気処理システムが得られる。
したがって、本発明の1つの実施形態の使用によって、二酸化窒素NOから構成される窒素酸化物NOの割合がアクティブに制御され得、それは、排気処理システムの中の、たとえば貴金属を含む酸化コーティングを備えた少なくとも1つの担体の上流の窒素酸化物NOの量のアクティブ制御によって促進される。また、比率NO/NOのこの制御は、より高いNO変換などのような、触媒の性能の利点は別として、二酸化窒素NOのエミッションを特に低減させる可能性をもたらすことが可能であり、それは、非常に有毒で強い匂いのするエミッションをもたらす。これは、二酸化窒素NOのエミッションを低減させる可能性を通して、二酸化窒素NOに関する別々の法的要件の潜在的な将来の導入において利点をもたらすことが可能である。これは、たとえば、Euro VI−システムと比較され得、Euro VI−システムでは、排気浄化において提供される二酸化窒素NOの割合は、排気処理システム自身の中で直接的に影響を受けない可能性がある。その理由は、Euro VI−システムの中の二酸化窒素NOの割合は、使用法/動作に起因しており、任意の他の方式で制御されない可能性があるからである。
換言すれば、二酸化窒素NOのレベルのアクティブ制御は、本発明の使用によって促進され、それは、走行モードにおいて二酸化窒素NOのレベルを増加または減少させるために使用され、これは走行モードに必要である。したがって、必要とする貴金属がより少なく、したがって、より安価に製造することができる排気処理システムが生成され得る。
本発明による制御の使用を通して、排気処理システムの中の1つまたはいくつかの選択触媒還元触媒にわたって反応速度を増加させる燃料消費中立的様式(fuel consumption neutral manner)が得られる。その理由は、可能な限り大きい還元の割合が、酸化窒素NOおよび二酸化窒素NOの両方についての反応経路を介して起こるように、制御が実施され得るからである。したがって、本発明による制御を通して、速い反応経路を介して、すなわち、「fastSCR」(ここで、酸化窒素NOおよび二酸化窒素NOの両方についての反応経路を介して還元が起こる)を介して起こる窒素酸化物NOの総変換の割合は、二酸化窒素NOのレベルのアクティブ制御を通して増加され得る。したがって、触媒に関連する体積要件も低減され得る。fastSCRは、さらに詳細に下記に説明されている。
たとえば、排気処理システムがいくらかの時間にわたって動作した後に、比率NO/NOは、経年劣化に起因して、より低い値をとる可能性がある。したがって、排気処理システムの経年劣化/劣化に起因して、窒素酸化物NOの中の二酸化窒素NOの有利でない割合が生じる可能性があるというリスクが存在している。たとえば、比率NO/NOは、排気処理システムが老化したときに、より低い値をとることが可能であり、それは、老化していない状態/新しい状態において高過ぎるNO/NOの割合をもたらす触媒仕様が、将来の経年劣化/劣化に備えて用意するために使用され、また、将来の経年劣化/劣化を補償するために使用されることを伴う可能性がある。
本発明は、本発明によるアクティブ制御によって、比率NO/NOに関する過度に低い値を防止することによって、この特性を防止する可能性を提供し、この特性は、時間の経過とともに劣化し、排気処理システムに関してマイナスである。本発明が使用されているときに、比率NO/NOに関してより高い初期値を取り扱うことが可能であるので、新しい排気処理システムおよび老化した排気処理システムの両方に関する性能を最適化するためのより良好な条件が存在する。
本発明は、排気の組成物が劣化する場合に、所与の温度において得られる触媒活性が影響を受ける可能性があるという事実を使用する。二酸化窒素NOを構成する窒素酸化物NOの割合を調節することによって、還元の基礎となる反応の影響が実現され得る。換言すれば、還元触媒の活性は、二酸化窒素NOを構成する窒素酸化物NOの割合の調節によって影響を受け得る。50%を表す二酸化窒素NOを構成する窒素酸化物NOの割合は、本発明の異なる実施形態によれば、最も速い速度論および/または最良の触媒性能をもたらし、したがって、触媒フィルタに関する担体体積に関する最小の要件をもたらす。追加的に、本発明による制御は、二酸化窒素NOを構成する窒素酸化物NOの割合に関する適切な値に向けて、排気処理システムの下流に配置されている潜在的なスリップ触媒SCに関する要件がより低くなることを意味している。
排気処理システムの中の酸化コーティングを備えた1つまたはいくつかの担体(それは、たとえば、酸化触媒DOCの中に含まれ、および/または、触媒フィルタSCRFの中で酸化特性も有する触媒コーティングの中に含まれ得る)に到達する窒素酸化物NOのレベルをアクティブに制御することによって、触媒フィルタおよび/または還元触媒デバイスに到達する二酸化窒素NOの割合の調節は、たとえば、触媒フィルタおよび/または還元触媒デバイスが酸化コーティングの下流に配置されているときに、実施され得る。これは、たとえば、還元触媒デバイスが、より予測可能なターンオーバー(turnover)を提供することを意味している。これは、たとえば、窒素酸化物NOの二酸化窒素NO割合が、最大所望の値(上側閾値)を超える可能性があるというリスクが存在する場合には、エンジンによって作り出される窒素酸化物NOの量の増加に対応するアクティブ制御に関係する。
本発明を使用することによって、より効率的で予測可能な窒素酸化物NOの還元が得られる。結果として、たとえば、尿素投与の適合は、より信頼性の高い結果を与える。
本発明によるアクティブ制御は、排気処理システムがEuro VIエミッション規格におけるエミッション要件を充足することが可能であることを促進する可能性を有する。追加的に、本発明による制御は、排気処理システムがいくつかの他の既存のおよび/または将来のエミッション規格におけるエミッション要件を満たすことができることを促進する可能性を有する。
これは、本発明が、多数の異なる条件の下で、たとえば、排気流の中の必要とされる窒素酸化物NOの還元などのような、必要とされる/望まれる/要求される影響を提供することが可能であること意味している。したがって、これは、必要とされる/望まれる/要求される量の窒素酸化物NOが排気処理システムから放出されることを確実にすることが可能である。したがって、排気処理システムからの窒素酸化物NOのエミッションに関する法的要件および/または規格が、先行技術システムが使用されるときよりも多くの条件および/または走行モードにおいて充足され得る。
この文献の中で言及されている必要とされる影響/還元/触媒機能は、窒素酸化物NOの最大許容エミッションに関連していることが可能であり、それは、たとえば、Euro VIエミッション規格におけるエミッション要件、または、他の既存のおよび/もしくは将来のエミッション規格におけるエミッション要件に基づくことが可能である。
本発明の使用によって、より良好な燃料最適化が、車両に関して得られ得る。その理由は、したがって、燃料効率的な様式でエンジンを制御する可能性が存在しており、エンジンに関してより高い効率が得られるようになっているからである。したがって、性能ゲインおよび/または二酸化炭素COのエミッションの低減が、本発明が使用されるときに得られ得る。
また、本発明は、2つの協働する投与デバイスが、触媒フィルタおよび還元デバイスの上流において、たとえば尿素などの還元剤の投入のために組み合わせて使用され、それが、還元剤の注入が2つの物理的に別々の位置の間で分割されているので、還元剤の混合および潜在的な蒸発を軽減して促進するという点で利点を有する。これは、還元剤が排気処理システムを局所的に冷却するリスク(それは、還元剤が注入される位置において、または、そのような位置の下流に、堆積物を潜在的に形成させる可能性がある)を低減させる。
本発明は、同封された図面とともに、より詳細に下記に図示されることになり、図面において、同様の参照符号は、同様のパーツに関して使用されている。
本発明を含むことができる例示的な車両を示す図である。 本発明による排気処理のための方法に関するフローチャートである。 本発明の1つの実施形態による排気処理システムの例を示す図である。 本発明による方法が実装され得る制御デバイスを示す図である。 NOレベルの増加の影響の例を示す図である。
図1は、排気処理システム150を含む例示的な車両100を概略的に示しており、排気処理システム150は、本発明の1つの実施形態による排気処理システム150であることが可能である。パワートレインは、燃焼エンジン101を含み、燃焼エンジン101は、慣習的な様式で、燃焼エンジン101の上の出力シャフト102を介して、通常、フライホイールを介して、クラッチ106を介してギヤボックス103に接続されている。
燃焼エンジン101は、制御デバイス115を介して、車両の制御システムによって制御される。同様に、クラッチ106およびギヤボックス103は、1つまたは複数の適用可能な制御デバイス(図示せず)の助けを借りて、車両の制御システムによって制御され得る。また、当然のことながら、車両のパワートレインは、別のタイプのものであり、たとえば、従来の自動ギヤボックスを備えたタイプのものなどであり、ハイブリッドパワートレインを備えたタイプのものなどであることが可能である。
ギヤボックス103からの出力シャフト107が、たとえば、慣習的なディファレンシャルなどのようなファイナルドライブ108と、前記ファイナルドライブ108に接続されている駆動シャフト104、105とを介して、ホイール113、114を駆動する。
また、車両100は、燃焼エンジン101の燃焼室の中の燃焼から結果として生じる排気ガスの処理/浄化のための排気処理システム/排気浄化システム150を含み、燃焼室は、シリンダーから構成され得る。排気処理システム150は、制御デバイス160を介して、車両の制御システムによって制御され得、また、制御デバイス160は、エンジンに、および/または、エンジン制御デバイス115に接続され得る。
本発明によれば、排気流の処理のための方法が提供され、排気流は、燃焼エンジンの中の燃焼から結果として生じ、窒素酸化物NOを含む。上述のように、窒素酸化物NOは、一酸化窒素NOおよび二酸化窒素NOを含む。この方法は、図2のフローチャートによって図示され得る。
方法の第1のステップ210において、排気流の中の窒素、炭素、および水素のうちの1つまたは複数を含む化合物の第1の酸化が、第1の酸化触媒によって実施され、第1の酸化触媒は、排気処理システムの中に配置されている。
方法の第2のステップ220において、第1の酸化触媒から離れ、次いで触媒フィルタに到達する、二酸化窒素NO2_1の第1の量と窒素酸化物NOx_1の第1の量との間の比率に関する値(NO2_1/NOx_1detの決定が実施される。
方法の第3のステップ230において、排気流の中への第1の添加剤の第1の供給が、第1の投与デバイスの使用によって実施され、第1の投与デバイスは、第1の酸化触媒の下流に配置されている。この第1の供給は、本発明によれば、比率に関する決定された値(NO2_1/NOx_1detにアクティブに基づいている。
方法の第4のステップ240において、窒素酸化物NOx_1の少なくとも第1の量の第1の還元が、触媒フィルタの中の触媒反応によって実施され、触媒フィルタは、第1の投与デバイスの下流に配置されている。この触媒フィルタは、還元特性を有する少なくとも部分的に触媒のコーティングを備えた微粒子フィルタから構成されており、本明細書でSCRFと称されることが多い。触媒フィルタは、スート粒子を捕らえて酸化させるように配置されており、また、窒素酸化物NOx_1の第1の量の第1の還元を実施するように配置されている。触媒反応は、第1の添加剤、および、少なくとも部分的に触媒のコーティングの還元特性を使用する。
第1の添加剤の第1の供給230のアクティブ制御は、本発明によれば、窒素酸化物NOx_1の第1の量の第1の還元240のアクティブ制御をもたらし、その還元は、触媒フィルタの中で実施される。
窒素酸化物NOx_1の第1の量のこの第1の還元240は、触媒フィルタSCRFの中の少なくとも部分的に触媒のコーティングにおいて、第1の添加剤が窒素酸化物NOx_1の第1の量と反応することを通して実現され得る。
また、この第1の還元240は、二酸化窒素NO2_1の第1の量によって実現され得、二酸化窒素NO2_1の第1の量は、触媒フィルタの中のスート粒子の酸化においてスート粒子と反応する、窒素酸化物NOx_1の第1の量の中に含まれる。第1の添加剤の第1の供給230のアクティブ制御は、このケースでは、触媒フィルタの中のスートの量に少なくとも基づいている。
本発明の1つの実施形態によれば、方法は、追加的な第6のステップ260を含み、第6のステップ260では、排気流303の中への第2の添加剤の第2の供給が、第2の投与デバイスの使用によって実施され、第2の投与デバイスは、触媒フィルタの下流に配置されている。
実施形態による方法の第7のステップ270において、第2の投与デバイスの下流に配置されている還元触媒デバイスに到達する窒素酸化物NOx_2の第2の量の第2の還元が実施される。この第2の還元は、このケースでは、第1および/または第2の添加剤を使用する。
図2に図示されて上記に説明されているステップ210、220、230、240を含み、また、特定の実施形態では、ステップ260、270も含む、本発明の実施形態に関して、第1の供給230のアクティブ制御は、それが第1の添加剤の供給230の減少によって窒素酸化物NOx_1の第1の量の第1の還元の減少をもたらすように実施され得る。1つの実施形態によれば、比率に関する決定された値(NO2_1/NOx_1detが、上側閾値(NO2_1/NOx_1threshold_high以上である場合には((NO2_1/NOx_1det≧(NO2_1/NOx_1threshold_high)、この減少が実施され得る。この減少は、たとえば、中断を表すことが可能である。この上側閾値(NO2_1/NOx_1threshold_highは、たとえば、触媒フィルタSCRFの温度の表現、および/または、触媒フィルタの下流に配置されている還元触媒デバイスの温度の表現に依存する値を有することが可能であり、また、45%、50%、60%、または>65%に対応する値を有することが可能である。1つまたはいくつかの温度のこれらの表現は、たとえば、触媒フィルタおよび/または還元触媒デバイスの中に/そこに/その上に、その上流に、および/またはその下流に配置され得る、本明細書で説明されている1つまたはいくつかの温度センサを使用することによって、たとえば、測定され、モデル化され、および/または予測される排気処理システムの中の温度に基づくことが可能である。
したがって、窒素酸化物NOx_1の第1の量は、触媒フィルタに到達する二酸化窒素NO2_1の第1の量と窒素酸化物NOx_1の第1の量との間の第1の比率NO2_1/NOx_1に対応している。第1の添加剤の第1の供給230は、このケースでは、第1の比率に関する決定された値(NO2_1/NOx_1detに基づいて制御され得、速い還元が、触媒フィルタの中の還元において、および/または、還元触媒デバイスの中の還元において、使用され得るようになっている。したがって、触媒フィルタの中の還元が、可能な限り多くの場合において、窒素酸化物NOおよび二酸化窒素NOの両方についての反応経路を介して起こるように、第1の供給230が制御され得る。
本発明の1つの実施形態によれば、方法は、また、第5のステップ250を含み、第5のステップ250では、排気流の中の、窒素、炭素、および水素のうちの1つまたは複数を含む化合物の第2の酸化が実施される。第2の酸化250は、1つの実施形態によれば、触媒フィルタの下流に配置されている第2の酸化触媒によって実施され得る。また、第2の酸化250は、別の実施形態によれば、触媒フィルタの中に含まれている少なくとも部分的に触媒のコーティングの使用によって実施され得、触媒コーティングは、次いで、その還元特性は別として、酸化特性も有する。
実施形態による方法の第6のステップ260において、排気流303の中への第2の添加剤の第2の供給が、第2の投与デバイスの使用によって実施され、第2の投与デバイスは、触媒フィルタの下流に配置されている。
実施形態による方法の第7のステップ270において、第2の投与デバイスの下流に配置されている還元触媒デバイスに到達する窒素酸化物NOx_2の第2の量の第2の還元が実施される。この第2の還元は、このケースでは、第1および/または第2の添加剤を使用する。
図2に図示されて上記に説明されているステップ210、220、230、240、250を含み、また、いくつかの実施形態では、ステップ260、270も含む、本発明の実施形態に関して、第1の供給230のアクティブ制御は、それが第1の添加剤の第1の供給230の減少によって窒素酸化物NOの第1の量の第1の還元の減少をもたらすように実施され得る。1つの実施形態によれば、比率に関する決定された値(NO2_1/NOx_1detが、上側閾値(NO2_1/NOx_1threshold_high以上である場合には((NO2_1/NOx_1det≧(NO2_1/NOx_1threshold_high)、この減少が実施され得る。この上側閾値(NO2_1/NOx_1threshold_highは、たとえば、触媒フィルタSCRFの温度の表現、および/または、触媒フィルタの下流に配置されている還元触媒デバイスの温度の表現に依存する値を有することが可能であり、また、45%、50%、60%、または>65%に対応する値を有することが可能である。1つまたはいくつかの温度のこれらの表現は、たとえば、触媒フィルタおよび/または還元触媒デバイスの中に/そこに/その上に、その上流に、および/またはその下流に配置され得る、本明細書で説明されている1つまたはいくつかの温度センサを使用することによって、たとえば、測定され、モデル化され、および/または予測される排気処理システムの中の温度に基づくことが可能である。
図2に図示されて上記に説明されているステップ210、220、230、240、250を含み、また、特定の実施形態では、ステップ260、270も含む、本発明の実施形態に関して、第1の供給230のアクティブ制御は、また、それが触媒フィルタの中での窒素酸化物NOx_1の第1の量の第1の還元の増加をもたらすように実施され得る。比率に関する決定された値(NO2_1/NOx_1detが、下側閾値(NO2_1/NOx_1threshold_low以下である場合には((NO2_1/NOx_1det≦(NO2_1/NOx_1threshold_low)、第1の添加剤の第1の供給230を増加させることによって、第1の還元は、増加するように制御される。下側閾値(NO2_1/NOx_1threshold_lowは、触媒フィルタの中の温度の表現、および/または、触媒フィルタの下流に配置されている還元触媒デバイスの温度の表現に依存する値を有することが可能である。たとえば、下側閾値(NO2_1/NOx_1threshold_lowは、50%、45%、30%、20%、または10%を表す値を有することが可能である。1つまたはいくつかの温度のこれらの表現は、たとえば、触媒フィルタおよび/または還元触媒デバイスの中に/そこに/その上に、その上流に、および/またはその下流に配置され得る、本明細書で説明されている1つまたはいくつかの温度センサを使用することによって、たとえば、測定され、モデル化され、および/または予測される排気処理システムの中の温度に基づくことが可能である。
したがって、窒素酸化物NOx_1の第1の量は、触媒フィルタに到達する二酸化窒素NO2_1の第1の量と窒素酸化物NOx_1の第1の量との間の第1の比率NO2_1/NOx_1に対応している。第1の添加剤の第1の供給230は、このケースでは、第1の比率に関する決定された値(NO2_1/NOx_1detに基づいて制御され得、速い還元が、触媒フィルタの中の還元において、および/または下流に配置されている還元触媒デバイスの中の還元において、使用され得るようになっている。したがって、触媒フィルタの中の還元が、可能な限り多くの場合において、窒素酸化物NOおよび二酸化窒素NOの両方についての反応経路を介して起こるように、第1の供給230が制御され得る。
本発明の1つの実施形態によれば、第1の供給230のアクティブ制御は、また、還元触媒デバイスに到達する二酸化窒素NO2_2の第2の量と窒素酸化物NOx_2の第2の量との間の、第2の比率に関する決定された値(NO2_2/NOx_2detに基づいている。このケースでは、比率に関する決定された値(NO2_2/NOx_2detが、下側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_low以下である場合には((NO2_2/NOx_2det≦(NO2_2/NOx_2threshold_low)、窒素酸化物NOx_1の第1の量の第1の還元の増加が触媒フィルタの中で実施されるように、第1の添加剤の第1の供給230のアクティブ制御が実施される。アクティブ制御は、第1の添加剤の第1の供給230が増加することを意味するので、窒素酸化物NOx_1の第1の量の第1の還元のこの増加が実現される。
下側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_lowは、触媒フィルタSCRFおよび/または還元触媒デバイスの温度の表現に依存する値を有することが可能であり、その値は、たとえば、50%、45%、30%、20%、または10%に対応することが可能である。1つまたはいくつかの温度のこれらの表現は、たとえば、触媒フィルタおよび/または還元触媒デバイスの中に/そこに/その上に、その上流に、および/またはその下流に配置され得る、本明細書で説明されている1つまたはいくつかの温度センサを使用することによって、たとえば、測定され、モデル化され、および/または予測される排気処理システムの中の温度に基づくことが可能である。
第1の添加剤の投入の増加は、より多くの窒素酸化物NO、すなわち、より多くの窒素酸化物NOの粒子を排除し、それは、比率NO2_2/NOx_2に関する値が還元触媒デバイスの中で増加することを意味しており、それは、還元触媒デバイスの中のいわゆるfastSCRによって還元を促進する。
本発明の1つの実施形態によれば、第1の供給230のアクティブ制御は、また、還元触媒デバイスに到達する二酸化窒素NO2_2の第2の量と窒素酸化物NOx_2の第2の量との間の、第2の比率に関する決定された値(NO2_2/NOx_2detに基づいている。このケースでは、比率に関する決定された値(NO2_2/NOx_2detが、上側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_high以下である場合には((NO2_2/NOx_2det≦(NO2_2/NOx_2threshold_high)、窒素酸化物NOx_1の第1の量の第1の還元の減少が触媒フィルタ320の中で実施されるように、第1の添加剤の第1の供給230のアクティブ制御が実施される。アクティブ制御は、第1の添加剤の第1の供給230が減少することを意味するので、窒素酸化物NOx_1の第1の量の第1の還元のこの減少が実現される。
上側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_highは、触媒フィルタおよび/または還元触媒デバイスの中の温度の表現に依存する値を有することが可能であり、その値は、45%、50%、60%、または>65%に対応する。1つまたはいくつかの温度のこれらの表現は、たとえば、触媒フィルタおよび/または還元触媒デバイスの中に/そこに/その上に、その上流に、および/またはその下流に配置され得る、本明細書で説明されている1つまたはいくつかの温度センサを使用することによって、たとえば、測定され、モデル化され、および/または予測される排気処理システムの中の温度に基づくことが可能である。
本発明の使用によって、燃焼エンジンは、1つの実施形態によれば、比率に関する決定された値(NO2_1/NOx_1detが最適でない場合には、燃焼エンジンによって放出される窒素酸化物NOの量を変更するように制御され得る。最適であると考えられる値は、燃焼パラメータのアクティブ制御の目的に依存する。そのような目的は、触媒フィルタの中の効果的なスート酸化を実現することであり得る。別の目的は、触媒フィルタの中の窒素酸化物の効果的な還元を実現することであり得る。
部分的にフィルタの中の二酸化窒素ベースのスート酸化にとって、および、部分的に窒素酸化物NOx_1の還元にとって、触媒フィルタにおける排気流の中の二酸化窒素NO2_1へのアクセスが重要である。したがって、本発明による排気処理システムは、第1の酸化触媒の後の二酸化窒素NO2_1の入手可能性のおかげで、触媒フィルタの中の良好なスート酸化を提供することが可能である。追加的に、触媒フィルタの中の第1の還元に関する反応速度は、触媒フィルタに到達する排気流の中の一酸化窒素NO_1と二酸化窒素NO2_1との間の比率によって影響を受け得る。たとえば、エンジンに関する所望の注入戦略を与えることができる、燃焼エンジンに関連する少なくとも1つのパラメータのアクティブ制御と組み合わせて、第1の酸化触媒の中での、二酸化窒素NO2_1への窒素酸化物NO_1の先の酸化のおかげで、触媒フィルタの中のより効率的な第1の還元が、ここで得られ得る。
本発明による制御の使用によって、排気処理システムの中の触媒フィルタおよび/または還元触媒デバイスにわたる反応速度を増加させる燃料消費中立的様式が得られる。その理由は、可能な限り大きい還元の割合が、酸化窒素NOおよび二酸化窒素NOの両方についての反応経路を介して起こるように、制御が実装され得るからである。したがって、本発明による制御を通して、速い反応経路を介して、すなわち、「fastSCR」(ここで、酸化窒素NOおよび二酸化窒素NOの両方についての反応経路を介して還元が起こる)を介して起こる窒素酸化物NOの総変換の割合は、二酸化窒素NOのレベルのアクティブ制御を通して増加され得る。したがって、触媒に関連する体積要件も低減され得る。
SCR触媒に関して、したがって還元特性を有する触媒フィルタに関して、主に3つのタイプの反応経路が定義される。
これらの反応経路のうちの1つは、「Standard−SCR」と称されることが多い。ここで、窒素酸化物NOは、主に一酸化窒素NOから構成されており、反応経路は次のように書くことができるようになっている。
4NH+4NO+O←→4N+6HO (i)
これらの反応経路のうちの別のものは、迅速な速度論に対応しており、「FastSCR」/「速い還元」と称されることが多い。ここで、一酸化窒素NOおよび二酸化窒素NOの両方は、窒素酸化物NOの中の等しい割合で利用可能であり、反応経路は次のように書くことができるようになっている。
4NH+2NO+2NO+←→2N+3HO (ii)
これらの反応経路のうちの別のものは、遅い速度論に対応しており、「Slow−SCR」/「遅い還元」と称されることが多い。ここで、すべての一酸化窒素は還元されてなくなっているので、二酸化窒素NOだけが反応に利用可能であり、反応経路は次のように書くことができる。
6NO+8NH←→7N+12HO (iii)
上記(iii)の中のより遅い速度論において、以下の反応経路にしたがって、笑気ガスNOが作り出され得るリスクも存在する。
8NO+6NH→7NO+9HO (iv)
4NO+4NH+O→4NO+6HO (v)
還元に関する反応速度は、(その名称が示唆するように)反応の経路と密接な関係がある。グローバルな還元が、常に、これらの反応経路の組み合わせであることになり、また、恐らく、いくつかの追加的な反応の組み合わせであることになる。したがって、SCR触媒の中の反応は、上記の特定の反応経路を介して起こり、それらは、異なる速度を有する。
おおよそ280℃を上回る排気温度に関して、良好に選択されたSCR触媒/SCRFは、反応経路「Standard−SCR」(i)を介して、速くなることになる。したがって、これらのより高い温度に関して、二酸化窒素NOの割合に対する強い依存は存在せず、二酸化窒素NOの割合の強い影響は存在しない。
しかし、より低い温度において、二酸化窒素NOの低過ぎる割合は、低い速度論的活性をもたらし、したがって、非効率的な触媒プロセスをもたらす。上述のように、下流に配置されているコンポーネントの中での笑気ガスNOの生産のリスクが存在しており、そのリスクは、たとえば、貴金属ベースの触媒に関して、たとえば、スリップ触媒SCおよび/または酸化触媒DOCなどに関して、とりわけ大きい。したがって、本発明の使用によって、窒素酸化物NOx_1、NOx_2の中の二酸化窒素NO2_1、NO2_2の割合を制御することができることが有利であり、窒素酸化物が触媒フィルタSCRFおよび還元触媒デバイスにそれぞれ到達するときに、これが、最小の適切な値(NO2_1/NOx_1threshold_low、(NO2_2/NOx_2threshold_lowを上回り、かつ、最大の適切な値(NO2_1/NOx_1threshold_high、(NO2_2/NOx_2threshold_highを下回るようになっている。
窒素酸化物NOおよび二酸化窒素NO_1、NO_2と二酸化窒素NO2_1、NO2_2との間の熱力学的平衡状態は、広い温度範囲にわたって、窒素酸化物NOx_1、NOx_2の中の二酸化窒素NO2_1、NO2_2の割合を制御することに問題があることを意味している。貴金属の幾何学形状、量、および/または分配、ならびに、スート堆積は、比率NO2_1/NOx_1、NO2_2/NOx_2に関する値に影響を与えるパラメータのうちのいくつかであり、それは、排気処理システムの中の酸化担体の下流において、すなわち、たとえば、第1の酸化触媒の下流において得られる。
本発明は、現代のディーゼルエンジンにおいて、窒素酸化物NOの中の二酸化窒素NOの割合の制御に関して追加的な可能性が開かれているという発見を使用する。ここで、本発明は、窒素酸化物NOのエンジンのレベルを制御する可能性を使用する。窒素酸化物NOの中の二酸化窒素NOの割合は、窒素酸化物NOのレベルに依存するので、これが可能である。
したがって、触媒フィルタSCRFの上流に配置されている、酸化触媒DOCなどのような、貴金属によってコーティングされたコンポーネントを含む排気処理システムに関して、触媒フィルタSCRF、または、下流に配置されている他のコンポーネントに到達する排気流の中の第1の比率NO2_1/NOx_1が制御され得る。
たとえば、コールドスタートおよび低負荷の動作における限られた熱の入手可能性を補償するために、いわゆる速い還元/SCR(「FastSCR」)を使用することが望ましい。速い還元/SCRにおいて、還元は、可能な限り多くの場合において、酸化窒素NOおよび二酸化窒素NOの両方についての反応経路を介して起こるように制御される。したがって、速い還元/SCRにおいて、反応は、等量の酸化窒素NOおよび二酸化窒素NOを使用し、それは、モル比NO/NOの最適な値がたとえば50%に近い可能性があることを意味している。本発明の使用を通して、モル比NO/NOが、本発明による制御が使用されなかった場合に生じることになるものよりも、この最適な値に近くなるように制御され得る。したがって、本発明の使用によって、より効率的で予測可能な二酸化窒素NOの還元が実現される。結果として、たとえば、尿素投与の適合が、より信頼性の高い結果を与える。
上述のように、触媒フィルタSCRFは、排気の中の窒素酸化物NOx_1の還元において、添加剤を使用する。添加剤は、触媒の上流において、燃焼エンジンから結果として生じる排気流の中へ注入され、また、還元特性を有する触媒コーティングの中に吸収され(堆積され)、酸化還元反応が、排気の中の窒素酸化物NOx_1と添加剤との間で起こることができるようになっている。
第1の添加剤の第1の供給230のアクティブ制御は、たとえば、触媒フィルタに関する添加剤のカバー度/充填度に基づくことも可能である。
第1の添加剤の第1の供給230のアクティブ制御は、たとえば、触媒フィルタSCRFに関する少なくとも1つの触媒特性に基づくことも可能である。
第1の添加剤の第1の供給230のアクティブ制御は、たとえば、触媒フィルタおよび/または還元触媒デバイスに関する温度に基づくことも可能である。
触媒フィルタに到達する窒素酸化物NOx_1の第1の量は、1つの実施形態によれば、触媒フィルタSCRFに到達する二酸化窒素NO2_1の第1の量と窒素酸化物NOx_1の第1の量との間の第1の比率NO2_1/NOx_1に対応することが可能である。値(NO2_1/NOx_1detが、たとえば、測定され、モデル化され、および/または予測される値の形態で、この第1の比率NO2_1/NOx_1に関して決定され得る。予測される値は、たとえば、車両の前方の道路区間の表現に基づいて決定され得、ここで、その表現は、たとえば、GPS情報およびマップデータなどのような、位置決め情報に基づくことが可能である。
還元触媒デバイスに到達する窒素酸化物NOx_2の第2の量は、1つの実施形態によれば、還元触媒デバイスに到達する二酸化窒素NO2_2の第2の量と窒素酸化物NOx_2の第2の量との間の第2の比率NO2_2/NOx_2に対応することが可能である。値(NO2_2/NOx_2detが、たとえば、測定され、モデル化され、および/または予測される値の形態で、第2の比率NO2_2/NOx_2に関して決定され得る。予測される値は、上述のように、たとえば、GPS情報およびマップデータに基づくことが可能である。
本発明の1つの実施形態によれば、第1の添加剤の第1の供給230のアクティブ制御は、また、還元触媒デバイスに到達する二酸化窒素NO2_2の第2の量と窒素酸化物NOx_2の第2の量との間の第2の比率に関する決定された値(NO2_2/NOx_2detに基づいている。したがって、第1の供給230は、還元触媒デバイスの中の還元が、可能な限り多くの場合において、窒素酸化物NOおよび二酸化窒素NOの両方についての反応経路を介して起こるように制御され得る。速い還元において、反応は、等量の一酸化窒素NOおよび二酸化窒素NOを使用し、それは、モル比NO/NOに関する最適な値がほぼ50%であることを意味している。
ここで、第2のデバイスに到達する窒素酸化物NOx_2の第2の量が増加するので、第1の供給230のこのアクティブ制御は、この第2の比率に関する値NO2_2/NOx_2の低減を実現することが可能である。これは、第1の供給が減少するように第1の供給のアクティブ制御が実施されることによって実現され得、触媒フィルタの中の窒素酸化物NOx_1の第1の量の第1の還元が減少する。したがって、窒素酸化物NOx_2の第2の量の増加が実現される。換言すれば、アクティブ制御は、第2の比率に関する高い決定された値(NO2_2/NOx_2detが、第2の比率に関する低い決定された値(NO2_2/NOx_2detがもたらすものよりも少ない添加剤の供給をもたらすことを意味している。
また、これは、第2の比率に関する決定された値(NO2_2/NOx_2detが、上側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_highよりも大きい場合に((NO2_2/NOx_2det>(NO2_2/NOx_2threshold_high)、添加剤の第1の供給230が減少するものとして説明され得る。
この上側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_highは、触媒フィルタSCRFに関する触媒特性、および/または、還元触媒デバイスに関する触媒特性に依存する値を有することが可能である。また、上側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_highは、触媒フィルタSCRFに関する触媒タイプ、および/または、還元触媒デバイスに関する触媒タイプに依存する値を有することが可能である。また、上側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_highは、触媒フィルタおよび/または還元触媒デバイスがその中で活性状態である温度間隔に依存する値を有することが可能である。また、上側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_highは、触媒フィルタおよび/または還元触媒デバイスに関する添加剤のカバー率レベルに依存する値を有することが可能である。また、上側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_highは、触媒フィルタおよび/または還元触媒デバイスにおける温度に依存する値を有することが可能である。
上側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_highは、たとえば、(NO2_2/NOx_2threshold_high>50%の間隔の中の値、好ましくは、50%>(NO2_2/NOx_2threshold_high≧85%の間隔の中の値、より好ましくは、60%>(NO2_2/NOx_2threshold_high≧75%の間隔の中の値を有することが可能である。
本発明の別の実施形態によれば、第1の供給230のアクティブ制御は、第2の比率に関する値NO2_2/NOx_2の増加を実現する。窒素酸化物NOx_2の第2の量が減少されるので、この増加が実現される。ここで、第1の還元が触媒フィルタの中で増加するように、第1の供給のアクティブ制御が実施されることによって、第2の比率に関する値NO2_2/NOx_2の増加が実現され得る。触媒フィルタの中の還元の増加は、窒素酸化物NOx_2の第2の量の減少をもたらす。換言すれば、この第1の供給230は、第2の比率に関する決定された値(NO2_2/NOx_2detに基づくことが可能であり、したがって、低い決定された値(NO2_2/NOx_2detが、高い決定された値(NO2_2/NOx_2detがもたらすものよりも多くの添加剤の供給をもたらすようになっている。
また、これは、第2の比率に関する決定された値(NO2_2/NOx_2detが、下側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_low以下である場合に((NO2_2/NOx_2det≦(NO2_2/NOx_2low)、第1の供給230が増加されるものとして表現され得る。この下側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_lowは、触媒フィルタおよび/または還元触媒デバイスに関する触媒特性に依存する値を有することが可能である。また、下側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_lowは、触媒フィルタおよび/または還元触媒デバイスに関する触媒タイプに依存する値を有することが可能である。また、下側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_lowは、触媒フィルタおよび/または還元触媒デバイスがその中で活性状態である温度間隔に依存する値を有することが可能である。また、下側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_lowは、触媒フィルタおよび/または還元触媒デバイスに関する添加剤のカバー率レベルに依存する値を有することが可能である。また、下側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_lowは、触媒フィルタおよび/または還元触媒デバイスに関する添加剤のカバー率レベルに依存する値を有することが可能である。また、下側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_lowは、触媒フィルタおよび/または還元触媒デバイスにおける温度に依存する値を有することが可能である。下側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_lowは、たとえば、(NO2_2/NOx_2threshold_low<50%の間隔の中の値、好ましくは、10%≦(NO2_2/NOx_2threshold_low≦40%の間隔の中の値、より好ましくは、20%≦(NO2_2/NOx_2threshold_low≦60%の間隔の中の値を有することが可能である。
上述のように、窒素酸化物NOx_2の第2の量は、還元触媒デバイスに到達する二酸化窒素NO2_2の第2の量と窒素酸化物NOx_2の第2の量との間の第2の比率NO2_2/NOx_2に対応している。
決定された値(NO2_1/NOx_1det、(NO2_2/NOx_2detは、たとえば、予測され、モデル化され、および/または測定された値から構成され得、ここで、予測される値は、たとえば、前方の道路区間の表現に基づいて決定され得る。
本発明による排気流の処理のための方法は、また、コンピュータプログラムの中で実装され得、それは、コンピュータの中で実行されたとき、コンピュータにその方法を実行させることになることを当業者は認識するであろう。コンピュータプログラムは、通常、コンピュータプログラム製品403の一部から構成されており、コンピュータプログラム製品は、適切な不揮発性の/永久的な/持続的な/耐久性のデジタル記憶媒体を含み、そのデジタル記憶媒体の上に、コンピュータプログラムが記憶される。前記不揮発性の/永久的な/持続的な/耐久性のコンピュータ可読媒体は、適切なメモリー、たとえば、ROM(リードオンリーメモリー)、PROM(プログラマブルリードオンリーメモリー)、EPROM(消去可能なPROM)、Flash、EEPROM(電気的に消去可能なPROM)、ハードディスクデバイスなどから構成されている。
図4は、制御デバイス400を概略的に示している。制御デバイス400は、計算デバイス401を含み、計算デバイス401は、適切なタイプのプロセッサーまたはマイクロコンピュータ、たとえば、デジタル信号処理(デジタル信号プロセッサー、DSP)のための回路、または、所定の特定の機能を備えた回路(特定用途向け集積回路、ASIC)から本質的に構成され得る。計算デバイス401は、メモリーユニット402に接続されており、メモリーユニット402は、制御デバイス400の中にインストールされており、たとえば、記憶されているプログラムコードおよび/または記憶されているデータを計算デバイス401に提供し、計算デバイス401は、計算を実施することができるために必要である。また、計算デバイス401は、メモリーデバイス402の中の計算の中間結果または最終結果を記憶するようにセットアップされている。
さらに、制御デバイス400は、入力信号および出力信号をそれぞれ受信および送信するためのデバイス411、412、413、414を装備している。これらの入力信号および出力信号は、波形、パルス、または他の属性を含有することが可能であり、それは、入力信号の受信のためのデバイス411、413によって、情報として検出され得、また、計算デバイス401によって処理され得る信号に変換され得る。次いで、これらの信号は、計算デバイス401に提供される。出力信号を送信するためのデバイス412、414は、計算ユニット401からの計算結果を、車両の制御システムの他のパーツ、および/または、信号が対象とするコンポーネントの他のパーツ、たとえば、第1および/または第2の投与デバイスなどへの伝達のための出力信号に変換するように配置されている。
入力信号および出力信号の受信および送信のためのデバイスへの接続のそれぞれ1つは、ケーブル;データバス、たとえば、CAN(コントローラーエリアネットワーク)バス、MOST(Media Oriented Systems Transport)バス、または、任意の他のバス構成など;または、ワイヤレス接続のうちの1つまたはいくつかから構成され得る。
上述のコンピュータは計算デバイス401から構成され得ること、および、上述のメモリーは、メモリーデバイス402から構成され得ることを当業者は認識するであろう。
一般的に、現代の車両の中の制御システムは、複数の電子制御デバイス(ECU)、またはコントローラー、および、車両の上に局在化された異なるコンポーネントを接続するための1つまたはいくつかの通信バスから構成される、通信バスシステムから構成されている。そのような制御システムは、多数の制御デバイスを含むことが可能であり、また、特定の機能に対する責任は、2つ以上の制御デバイスの間で分配され得る。したがって、示されているタイプの車両は、この技術分野の中の当業者に周知であるように、図4に示されているものよりも著しく多い制御デバイスを含むことが多い。
表示されている実施形態では、本発明は、制御デバイス400の中で実装される。しかし、また、本発明は、車両の中に、または、本発明に専用の制御デバイスの中にすでに存在している、1つまたはいくつかの他の制御デバイスの中に全体的にまたは部分的に実装され得る。
ここで、および、この文献において、制御デバイスは、本発明による方法の中のステップを実施するように配置されるものとして説明されていることが多い。また、これは、デバイスがこれらの方法ステップを実施するように適合および/またはセットアップされていることを含む。たとえば、これらの制御デバイスは、たとえば、プログラムコードの形態の中の異なるグループのインストラクションに対応することが可能であり、それは、それぞれの制御デバイスがアクティブであるとき/それぞれの方法ステップを実装するために使用されるときに、プロセッサーに給送され、プロセッサーによって使用される。
図3は、本発明の1つの態様による排気処理システム350を概略的に示しており、そのシステムは、排気導管302を介して燃焼エンジン301に接続されている。エンジン301の中の燃焼において発生される排気、および、排気流303(矢印によって示されている)は、第1の酸化触媒310に導かれ、第1の酸化触媒310は、排気流303の中の窒素、炭素、および水素のうちの1つまたは複数を含む化合物の酸化210のために配置されている。
排気流303は、それが触媒フィルタ320に到達する前に、第1の投与デバイス371を通過して導かれ、第1の投与デバイス371は、排気処理システム350の中に配置され、排気流303の中への第1の添加剤の第1の供給230を提供する。第1の供給230において排気流303に供給される第1の添加剤は、触媒フィルタ320を介して、窒素酸化物NOx_1の第1の量の第1の還元240において使用される。
本発明の1つの実施形態によれば、第1の加水分解触媒(それは、実質的に任意の適切な加水分解コーティングから構成され得る)、および/または、第1のミキサーが、第1の投与デバイス371に関連して配置され得る。次いで、第1の加水分解触媒、および/または、第1のミキサーは、アンモニアへの尿素の分解の速度を増加させるために、および/または、添加剤とエミッションを混合するために、および/または、添加剤を蒸発させるために使用される。
触媒フィルタ320が、第1の投与デバイス371の下流に配置されており、また、還元特性を有する少なくとも部分的に触媒のコーティングを備えた微粒子フィルタから構成されており、微粒子フィルタは、スート粒子を捕らえて酸化させるように配置されており、また、触媒フィルタ320に到達する窒素酸化物NOx_1の第1の量の第1の還元240を実施するように配置されている。触媒フィルタ320の中の触媒反応は、第1の還元における第1の添加剤を使用する。
また、本発明による排気処理システム350は、制御デバイス380を含み、制御デバイス380は、第1の酸化触媒310から離れてしたがって触媒フィルタ320に到達する、二酸化窒素NO2_1の第1の量と窒素酸化物NOx_1の第1の量との間の比率に関する値(NO2_1/NOx_1detの決定220を提供するように配置されている。また、比率に関する決定された値(NO2_1/NOx_1detに基づいて、排気流303の中への第1の添加剤の第1の供給230を実施するために、制御デバイス380は、第1の投与デバイス371のアクティブ制御230を提供するように配置されており、第1の投与デバイス371は、第1の酸化触媒310の下流および触媒フィルタ320の上流に配置されている。
また、本発明の1つの実施形態によれば、排気処理システム350は、第2の投与デバイス372を含み、第2の投与デバイス372は、触媒フィルタ320の下流に、すなわち、還元触媒デバイス330の上流に配置され、排気流303への第2の添加剤の第2の供給260を提供する。この実施形態に関して、第2の添加剤が使用され、第2の添加剤は、還元触媒デバイス330の中での第2の還元270の間に、第2の投与デバイス372によって排気流に供給される。
また、排気処理システム350は、1つの実施形態によれば、少なくとも1つの投与制御デバイス374を含み、少なくとも1つの投与制御デバイス374は、第1の供給230および第2の供給260のうちの少なくとも1つを制御するように配置されている。
換言すれば、投与制御デバイス374は、第1の投与デバイス371および第2の投与デバイス372、ならびに/または、これらの投与デバイス371、372に添加剤を供給するポンプもしくは同様のデバイスのうちの1つまたはいくつかを制御する。1つの実施形態によれば、触媒フィルタ320の中での第1の還元のアクティブ制御を実現するために、この投与は、十分な量の添加剤が第1の投与デバイス371を介して排気流の中へ供給されるように制御される。
本発明による排気処理システム350の使用を通して、二酸化窒素NOのレベルのアクティブ制御が、それらの走行モードにおいて二酸化窒素NOのレベルを増加または減少させるために使用され得、これは走行モードに必要である。したがって、必要とする貴金属がより少なく、したがって、より安価に製造することができる排気処理システムが生成され得る。
本発明による制御の使用によって、排気処理システムの中での還元の反応速度を増加させる燃料消費中立的様式が得られる。その理由は、可能な限り大きい還元の割合が、酸化窒素NOおよび二酸化窒素NOの両方についての反応経路を介して起こるように、制御が実装され得るからである。
いくつかの実施形態に関して、窒素酸化物NOのレベルの増加に起因して、還元触媒にかかる負荷が増加する。しかし、窒素酸化物NOの還元を実施する触媒は、この負荷に対処するための良好な条件を有することになる。その理由は、増加は、おおよそ260〜340℃の概算の排気温度において主に起こり、この温度において、触媒は、むしろ良好な性能を有するからである。
本発明を使用することによって、より効率的で予測可能な窒素酸化物NOの還元が得られる。これは、たとえば、添加剤の投与の制御がより信頼性の高い結果を提供することになること意味している。
本発明の1つの実施形態によれば、触媒フィルタの中に含まれている少なくとも部分的に触媒のコーティングは、還元特性および酸化特性の両方を有することが可能である。
本発明の別の実施形態によれば、排気処理システムは、第2の酸化触媒311を含むことが可能であり、第2の酸化触媒311は、排気流303の中の窒素、炭素、および水素のうちの1つまたは複数を含む化合物の第2の酸化250を実施するために、触媒フィルタ320の下流に配置されている。ここで、したがって、第2の酸化触媒311は、その下流に第2の投与デバイス372が続くことが可能であり、第2の投与デバイス372は、排気流303への第2の添加剤の第2の供給260を提供するように配置されており、その添加剤は、第2の投与デバイス372の下流の還元触媒デバイス330の中での第2の還元270において使用される。
第1の酸化触媒DOC310および/または第2の酸化触媒DOC311は、触媒酸化コーティングによって少なくとも部分的にコーティングされており、ここで、この酸化コーティングは、少なくとも1つの貴金属、たとえば、プラチナを含むことが可能である。
1つの実施形態によれば、排気処理システム350は、第1の酸化触媒310および/または第2の酸化触媒311酸化触媒に炭化水素HCを供給する少なくとも1つの外部注入器を含むことが可能である。
また、このケースでは、エンジンは、第1の酸化触媒310および/または第2の酸化触媒311に炭化水素HCを供給する注入器として見ることも可能であり、ここで、炭化水素HCは、熱を発生させるために使用され得る。
酸化コーティングを備えた少なくとも1つの担体(それは、たとえば、第1のDOCの中に、第2のDOCの中に、および/または触媒フィルタ320SCRFの中に含まれ得る)に到達する窒素酸化物NOのレベルをアクティブに制御することによって、下流に配置されている還元触媒デバイスに到達する二酸化窒素NOの割合の調節が得られ得る。これは、還元触媒デバイスがより予測可能なターンオーバーを提供すること意味している。たとえば、エンジンによって作り出される窒素酸化物NOの量の増加は、それらのケースにおいて望ましい可能性があり、ここでは、最大の所望の値を超える二酸化窒素NOの割合のリスクが存在することが予期される。例として、図5は、低い値(たとえば、300ppm)からより高い値(たとえば、1400ppm)への窒素酸化物NOのレベルの増加において、二酸化窒素NOの割合に関して得られる効果を示している。図によって説明されているように、窒素酸化物NOに関するレベルが300ppmから1400ppmへ増加するときに、DOCおよび/またはDPFにおける比率NO/NOに関する値は、おおよそ70%から50%と60%との間へ降下している。比率NO/NOに関する値のこの減少は、上記に説明されているように、「fastSCR」に関する条件をかなり改善する。
窒素酸化物NOに関するレベルの増加の結果として、触媒フィルタSCRFおよび/または還元触媒デバイスにかかる負荷が増加する。この増加は、おおよそ260〜340℃の概算の排気温度において主に起こり、この温度において、NO/NO>50%を作り出す少なくとも1つの酸化担体のリスクが存在するので、触媒フィルタ320および/または還元触媒デバイス330は、この負荷に対処するための良好な条件を有することになる。これらの温度において、すなわち、260〜340℃において、触媒フィルタ320および/または還元触媒デバイス330は、それぞれの仕様に応じて、むしろ良好な性能を有する。追加的に、これらの温度における還元剤の蒸発に関するかなり良好な条件が存在している。
非限定的な例として、第1の添加剤の投入が、二酸化窒素NOの割合と窒素酸化物NOの割合との間の比率の2倍に関する値を超えるNO変換に対応することは非常にまれにしかないように、すなわち、第1の添加剤の投与が(NO/NO)*2よりも小さいNO変換に対応するように、制御が実施され得る。たとえば、NO/NO=30%である場合には、第1の添加剤の投与は、60%(2*30%=60%)よりも小さいNO変換、たとえば、おおよそ50%に等しいNO変換に対応するように制御され得、それは、触媒フィルタ320の上での反応速度が速いこと、および、二酸化窒素NOの5%が触媒フィルタ320を通したNOベースのスート酸化のために残っていることを保証することになる。
本発明の1つの実施形態によれば、第1の添加剤、および/または、第2の添加剤は、アンモニアNHまたは尿素を含み、尿素からアンモニアが発生/形成/放出され得る。この添加剤は、たとえば、AdBlueから構成され得る。第1の添加剤および第2の添加剤は、同じタイプのものであってもよく、または、異なるタイプのものであってもよい。
本発明の1つの実施形態によれば、排気処理システム350は、添加剤の供給のためのシステム370を含み、それは、少なくとも1つのポンプ373を含み、少なくとも1つのポンプ373は、第1の投与デバイス371および第2の投与デバイス372に、添加剤、すなわち、たとえばアンモニアまたは尿素を供給するように配置されている。
添加剤の供給のためのそのようなシステム370の1つの例は、図3に概略的に表示されており、図3では、システムは、第1の投与デバイス371および第2の投与デバイス372を含み、第1の投与デバイス371および第2の投与デバイス372は、触媒フィルタ320の上流に、および、還元触媒デバイス330の上流に、それぞれ配置されている。第1の投与デバイス371および第2の投与デバイス372は、投与ノズルから構成されていることが多く、投与ノズルは、排気流303に添加剤を投入し、そのような添加剤と排気流303を混合し、第1の投与デバイス371および第2の投与デバイス372は、添加剤のための導管375を介して、少なくとも1つのポンプ373によって添加剤を供給される。少なくとも1つのポンプ373は、添加剤のための1つまたはいくつかのタンク376から、1つまたは複数のタンク376と少なくとも1つのポンプ373との間の1つまたはいくつかの導管377を介して、添加剤を得る。添加剤は、液体形態であってもよく、および/または、ガス状の形態であってもよいことが認識されるべきである。添加剤が液体形態である場合に、ポンプ373は、液体ポンプであり、1つまたはいくつかのタンク376は、液体タンクである。添加剤がガス状形態である場合に、ポンプ373は、ガスポンプであり、1つまたはいくつかのタンク376は、ガスタンクである。ガス状添加剤および液体添加剤の両方が使用される場合には、いくつかのタンクおよびポンプが配置されており、少なくとも1つのタンクおよび1つのポンプが、液体添加剤を供給するためにセットアップされ、少なくとも1つのタンクおよび1つのポンプが、ガス状添加剤を供給するためにセットアップされる。
本発明の1つの実施形態によれば、少なくとも1つのポンプ373は、ジョイントポンプを含み、ジョイントポンプは、第1の投与デバイス371および第2の投与デバイス372の両方に、第1および第2の添加剤をそれぞれ給送する。本発明の別の実施形態によれば、少なくとも1つのポンプは、第1および第2のポンプを含み、第1および第2のポンプは、それぞれ、第1の投与デバイス371および第2の投与デバイス372に、第1および第2の添加剤をそれぞれ給送する。添加剤システム370の特定の機能が、先行技術において十分に説明されており、したがって、添加剤の注入のための正確な方法は、本明細書でさらに詳細には説明されていない。しかし、一般的に、硝酸アンモニウムNHNOなどのような望まれない副産物の析出および形成を回避するために、注入/SCR触媒の点における温度は、下側閾値温度の上方にあるべきである。そのような下側閾値温度の値の例は、おおよそ200℃であることが可能である。本発明の1つの実施形態によれば、添加剤の供給のためのシステム370は、投与制御デバイス374を含み、投与制御デバイス374は、添加剤が排気流に供給されるように、少なくとも1つのポンプ373を制御するように配置されている。1つの実施形態によれば、投与制御デバイス374は、第1のポンプ制御デバイス378を含み、第1のポンプ制御デバイス378は、第1の添加剤の第1の投与が第1の投与デバイス371を介して排気流303に供給されるように、少なくとも1つのポンプ373を制御するように配置されている。また、投与制御デバイス374は、第2のポンプ制御デバイス379を含み、第2のポンプ制御デバイス379は、第2の添加剤の第2の投与が第2の投与デバイス372を介して排気流303に供給されるように、少なくとも1つのポンプ373を制御するように配置されている。
第1および第2の添加剤は、通常、同じタイプの添加剤、たとえば、尿素から構成されている。しかし、本発明の1つの実施形態によれば、第1の添加剤および第2の添加剤は、異なるタイプのもの、たとえば、尿素およびアンモニアであることも可能であり、それは、触媒フィルタ320および還元触媒デバイス330のうちのそれぞれの1つへの投与、ひいては、触媒フィルタ320および還元触媒デバイス330のそれぞれに関する機能が、添加剤のタイプに関しても最適化され得ることを意味している。異なるタイプの添加剤が使用される場合には、タンク376は、いくつかのサブタンクを含み、サブタンクは、異なるそれぞれのタイプの添加剤を含有する。1つまたはいくつかのポンプ373が、異なるタイプの添加剤を第1の投与デバイス371および第2の投与デバイス372に供給するために使用され得る。上述のように、1つまたはいくつかのタンク、および、1つまたはいくつかのポンプが、添加剤の状態にしたがって適合され、すなわち、添加剤がガスであるかまたは液体であるかにしたがって適合される。
したがって、1つまたはいくつかのポンプ373は、投与制御デバイス374によって制御され、投与制御デバイス374は、添加剤の供給の制御に関する制御信号を発生させ、所望の量が、それぞれ第1の投与デバイス371および第2の投与デバイス372の助けを借りて、それぞれ触媒フィルタ320および還元触媒デバイス330の上流に、排気流303の中へ注入されるようになっている。より詳細には、第1のポンプ制御デバイス378は、ジョイントポンプ、または、第1の投与デバイス371専用のポンプのいずれかを制御するように配置されており、第1の投与が、第1の投与デバイス371を介して排気流303に供給されるように制御されるようになっている。第2のポンプ制御デバイス379は、ジョイントポンプ、または、第2の投与デバイス372専用のポンプのいずれかを制御するように配置されており、第2の投与が、第2の投与デバイス372を介して排気流303に供給されるように制御されるようになっている。
少なくとも1つの制御デバイス374は、図において、別々にマークを付されたユニット378、379を含むように描かれている。これらのユニット378、379は、論理的に分離されているが、同じユニットの中に物理的に実装され得、または、それらは、論理的および物理的に共同で配置/実装され得る。たとえば、これらのユニット378、379は、たとえば、プログラムコードの形態の中の異なるグループのインストラクションに対応することが可能であり、それは、それぞれの制御デバイスがアクティブであるとき/それぞれの方法ステップを実装するために使用されるときに、プロセッサーに給送され、プロセッサーによって使用される。
また、排気処理システム350は、1つまたはいくつかのセンサを装備していることが可能であり、1つまたはいくつかのセンサは、たとえば、1つまたはいくつかのNOセンサ、NOセンサ、および/または温度センサ361、362、363、364、365などであり、それらは、排気処理システムの中の窒素酸化物、二酸化窒素、および/または温度の決定のために、たとえば、触媒フィルタの上流に配置されている潜在的な酸化触媒310の上流に、触媒フィルタ320への入口部に、触媒フィルタ320からの出口部に、還元触媒デバイス330への入口部に、および/または、還元触媒デバイス330からの出口部に配置されている。温度センサ361、362、363、364、365は、図3に図示されているように、排気処理システム350の中のコンポーネント310、320、330の上流および/または下流に配置され得る。また、温度センサは、排気処理システム350の中のコンポーネント310、320、330のうちの1つまたは複数の中に/において/の上に配置され得る。
制御デバイス380は、制御信号、ならびに/または、1つもしくはいくつかのNOセンサ、NOセンサ、および/もしくは温度センサ361、362、363、364、365によって実施される測定に対応する信号を、少なくとも1つの投与制御デバイス374に提供するように配置され得る。少なくとも1つの投与制御デバイス374は、その後に、そのような制御信号および/または測定信号に基づいて、投与物質を供給する制御を行い、第1の影響の上述のアクティブ制御が得られる。
また、制御デバイス380は、制御信号、および/または、1つもしくはいくつかのNOセンサ、NOセンサ、および/もしくは温度センサ361、362、363、364、365によって実施される測定に対応する信号を、燃焼エンジン301および/またはエンジン制御デバイスに提供するように配置され得る。燃焼エンジン301および/またはエンジン制御デバイスは、その後に、これらの制御信号および/または測定信号に基づいてエンジンの制御を行い、第1の影響の上述のアクティブ制御が、また、温度および/または排気環境の制御を通して得られるようになっている。
本発明による方法は、上記に説明されている触媒フィルタ320、上記に説明されている還元触媒デバイス330、および、添加剤の投与/供給のアクティブ制御を含む、実質的にすべての排気処理システムの中で実装され得る。触媒フィルタ320および還元触媒デバイス330のそれぞれは、複数の方式で配置され得、また、複数の異なる特性/機能を有することが可能である。
本発明の異なる実施形態によれば、還元触媒デバイス330は、
− 選択触媒還元触媒SCR;
− 下流にスリップ触媒SCが続く選択触媒還元触媒SCRであって、スリップ触媒SCは、添加剤の残留物を酸化させるように配置されており、および/または、排気流303の中の窒素酸化物NOの追加的な還元によって選択触媒還元触媒SCRを支援するように配置されている、選択触媒還元触媒SCR;および、
− スリップ触媒SCであって、一次的に、窒素酸化物NOの還元のために配置され、二次的に、排気流303の中の添加剤の酸化のために配置されている、スリップ触媒SC
の群からの1つを含む。
この文献では、選択触媒還元触媒SCRは、従来のSCR触媒(選択触媒還元)を意味している。SCR触媒は、通常、添加剤、多くの場合、アンモニアNH、または、アンモニアがそこから発生/形成され得る組成物を使用し、それは、排気の中の窒素酸化物NOの還元のために使用される。添加剤は、上記に説明されているように、触媒の上流において、燃焼エンジンから結果として生じる排気流の中へ注入される。触媒に追加される添加剤は、アンモニアNHの形態で、触媒の中に吸収(貯蔵)され、酸化還元反応が、排気の中の窒素酸化物NOと添加剤を介して利用可能なアンモニアNHとの間で起こることができるようになっている。
この文献において使用されているように、スリップ触媒SCは、添加剤を酸化させるように配置され、および/または、前記排気流303の中の窒素酸化物NOの還元によって選択触媒還元触媒SCRを支援するように配置されている触媒を意味している。
したがって、スリップ触媒SCは、排気流の中の添加剤を酸化させるように配置され、また、排気流の中の窒素酸化物NOの残留物を還元することができるように配置されている、触媒である。より詳細には、そのようなスリップ触媒SCは、一次的に、窒素酸化物NOを還元するように配置され、および二次的に、添加剤を酸化させるように配置されている。換言すれば、スリップ触媒SCは、添加剤および窒素酸化物NOの両方のスリップ残留物に対処することが可能である。また、これは、スリップ触媒SCが拡張されたアンモニアスリップ触媒ASCであるとして説明され得、それは、また、排気流の中の窒素酸化物NOを還元するようにセットアップされ、一般的な多機能のスリップ触媒SCが得られるようになっており、それは、いくつかのタイプのスリップに対処しており、それが添加剤および窒素酸化物NOの両方に対処することを意味している。本発明の1つの実施形態によれば、少なくとも以下の反応が、たとえば、多機能のスリップ触媒SCの中で実施され得、それは、窒素酸化物NOを還元すること、および、添加剤を酸化させることの両方を行う。
NH+O→N; (vi)
および
NO+NH→N+HO (vii)
ここで、等式viによる反応は、添加剤の酸化、たとえば、アンモニアを含み得る添加剤の残留物の酸化を提供する。等式viiによる反応は、窒素酸化物NOの還元をもたらす。
したがって、添加剤、たとえば、アンモニアNH、イソシアン酸HNCO、尿素、または類似物の残留物が、酸化され得る。また、ここで、添加剤のこれらの残留物、すなわち、アンモニアNH、HNCO、尿素、または類似物が、窒素酸化物NOを酸化させるために使用され得る。
これらの特性を得るために、すなわち、多機能のスリップ触媒を得るために、スリップ触媒は、1つの実施形態によれば、プラチナ金属(PGM;プラチナグループ金属)の中に含まれる1つまたはいくつかの物質を含むことが可能であり、すなわち、イリジウム、オスミウム、パラジウム、プラチナ、ロジウム、およびルテニウムのうちの1つまたはいくつかを含むことが可能である。また、スリップ触媒は、プラチナグループ金属と同様の特性をスリップ触媒に与える1つまたはいくつかの他の物質を含むことが可能である。また、スリップ触媒は、NO還元コーティングを含むことが可能であり、ここで、コーティングは、たとえば、Cu−ゼオライトもしくはFe−ゼオライトまたはバナジウムを含むことが可能である。ここで、ゼオライトは、たとえば銅(Cu)または鉄(Fe)などのような、活性金属によって活性化され得る。
本発明によるシステムは、上記および特許請求の範囲の中に説明されている方法の実施形態のすべてを実施するように配置され得、それぞれの実施形態に関するシステムは、それぞれの実施形態に関する上記に説明されている利点を実現する。
また、上記のシステムは、本発明による方法の異なる実施形態にしたがって修正され得ることを当業者は認識する。それに加えて、本発明は、排気流の処理のための少なくとも1つのシステムを含む自動車100、たとえば、トラックまたはバスに関する。
本発明は、上記に説明されている本発明の実施形態に限定されず、同封されている独立請求項の範囲の中のすべての実施形態に関連してそれらを含む。

Claims (42)

  1. 排気流(303)の処理のための方法であって、前記排気流(303)は、燃焼エンジン(301)の中の燃焼から結果として生じ、排気処理システム(350)を通過し、窒素酸化物NOを含み、前記窒素酸化物NOは、一酸化窒素NOおよび二酸化窒素NOを含む、方法において、
    前記排気流(303)の中の窒素、炭素、および水素のうちの1つまたは複数を含む化合物の第1の酸化(210)であって、前記排気処理システム(350)の中に配置されている第1の酸化触媒(310)によって実施される、第1の酸化(210)と、
    前記第1の酸化触媒(310)から出る二酸化窒素NO2_1の第1の量と窒素酸化物NOx_1の第1の量との間の比率に関する値(NO2_1/NOx_1detの決定(220)と、
    第1の投与デバイス(371)の使用による、前記排気流(303)の中への第1の添加剤の第1の供給(230)であって、前記第1の投与デバイス(371)は、前記第1の酸化触媒(310)の下流に配置されており、前記第1の供給(230)は、前記比率に関する前記決定された値(NO2_1/NOx_1detに基づいてアクティブに制御される、第1の供給(230)と、
    触媒フィルタ(320)の中の触媒反応を介した、窒素酸化物NOx_1の少なくとも前記第1の量の第1の還元(240)であって、前記触媒フィルタ(320)は、前記第1の投与デバイス(371)の下流に配置されており、前記触媒フィルタ(320)は、還元特性を有する少なくとも部分的に触媒のコーティングを備えた微粒子フィルタから構成されており、前記微粒子フィルタは、スート粒子を捕らえて酸化させるように配置されており、また、窒素酸化物NOx_1の前記第1の量の前記第1の還元を実施するように配置されており、前記第1の還元に関する触媒反応は、前記第1の添加剤を使用する、第1の還元(240)と
    第2の投与デバイス(372)の使用による、前記排気流(303)の中への第2の添加剤の第2の供給(260)であって、前記第2の投与デバイス(372)は、前記触媒フィルタ(320)の下流に配置されている、第2の供給(260)と、
    還元触媒デバイス(330)に到達する窒素酸化物NO x_2 の第2の量の第2の還元(270)であって、前記還元触媒デバイス(330)は、前記第2の投与デバイス(372)の下流に配置されており、前記第2の還元は、前記第1の添加剤および/または前記第2の添加剤を使用する、第2の還元(270)と
    を含む、方法。
  2. 前記第1の供給(230)の前記アクティブ制御は、前記還元触媒デバイス(330)に到達する二酸化窒素NO2_2の第2の量と窒素酸化物NOx_2の第2の量との間の第2の比率に関する決定された値(NO2_2/NOx_2detにも基づいている、請求項に記載の方法。
  3. 前記第1の添加剤の前記第1の供給(230)の前記アクティブ制御は、前記触媒フィルタ(320)の中で実施される、窒素酸化物NOx_1の前記第1の量の前記第1の還元(240)のアクティブ制御をもたらす、請求項1または2に記載の方法。
  4. 窒素酸化物NOx_1の前記第1の量の前記第1の還元(240)は、前記第1の添加剤が前記触媒フィルタ(320)の中の窒素酸化物NOx_1の前記第1の量と反応することによって実現される、請求項1からのいずれか一項に記載の方法。
  5. 窒素酸化物NOx_1の前記第1の量の前記第1の還元(240)は、窒素酸化物NOx_1の前記第1の量の中に含まれる二酸化窒素NO2_1の第1の量が、前記触媒フィルタ(320)の中の前記スート粒子の前記酸化において前記スート粒子と反応することによって実現され、前記第1の添加剤の前記第1の供給(230)の前記アクティブ制御は、前記触媒フィルタ(320)の中のスートの量に基づいている、請求項1からのいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記比率に関する前記決定された値(NO2_1/NOx_1detが、上側閾値(NO2_1/NOx_1threshold_high以上である場合に((NO2_1/NOx_1det≧(NO2_1/NOx_1threshold_high)、前記アクティブ制御が、前記触媒フィルタ(320)の中の窒素酸化物NOx_1の前記第1の量の第1の還元の減少を与えるように、前記第1の添加剤の前記第1の供給(230)の前記アクティブ制御が実施される、請求項1からのいずれか一項に記載の方法。
  7. 窒素酸化物NOx_1の前記第1の量の前記第1の還元の減少は、前記第1の添加剤の前記第1の供給(230)の減少をもたらす前記アクティブ制御によって実現される、請求項に記載の方法。
  8. 前記上側閾値(NO2_1/NOx_1threshold_highは、
    45%;
    50%;
    60%;および、
    >65%
    の群からの1つを表す値を有する、請求項6または7に記載の方法。
  9. 前記上側閾値(NO2_1/NOx_1threshold_highは、前記触媒フィルタ(320)および/または還元触媒デバイス(330)の温度の表現に依存する値を有しており、前記還元触媒デバイス(330)は、前記触媒フィルタ(320)の下流に配置されている、請求項6から8のいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記触媒フィルタ(320)の中に含まれる前記少なくとも部分的に触媒のコーティングは、酸化特性も有する、請求項1からのいずれか一項に記載の方法。
  11. 前記排気流(303)の中の窒素、炭素、および水素のうちの1つまたは複数を含む化合物の第2の酸化(250)をさらに含み、前記第2の酸化(250)は、第2の酸化触媒(311)によって実施され、前記第2の酸化触媒(311)は、前記触媒フィルタ(320)の下流に配置されていて、
    前記第2の投与デバイス(372)は、前記第2の酸化触媒(311)の下流に配置されている請求項1に記載の方法。
  12. 前記第1の供給(230)の前記アクティブ制御は、前記還元触媒デバイス(330)に到達する二酸化窒素NO2_2の第2の量と窒素酸化物NOx_2の第2の量との間の第2の比率に関する決定された値(NO2_2/NOx_2detにも基づいている、請求項11に記載の方法。
  13. 前記第1の添加剤の前記第1の供給(230)の前記アクティブ制御は、前記触媒フィルタ(320)の中で実施される、窒素酸化物NOx_1の前記第1の量の前記第1の還元(240)のアクティブ制御をもたらす、請求項10から12のいずれか一項に記載の方法。
  14. 窒素酸化物NOx_1の前記第1の量の前記第1の還元(240)は、前記第1の添加剤が前記触媒フィルタ(320)の中の窒素酸化物NOx_1の前記第1の量と反応することによって実現される、請求項10から13のいずれか一項に記載の方法。
  15. 窒素酸化物NOx_1の前記第1の量の前記第1の還元(240)は、窒素酸化物NOx_1の前記第1の量の中に含まれる二酸化窒素NO2_1の第1の量が、前記触媒フィルタ(320)の中の前記スート粒子の前記酸化において前記スート粒子と反応することによって実現され、前記第1の添加剤の前記第1の供給(230)の前記アクティブ制御は、前記触媒フィルタ(320)の中のスートの量に基づいている、請求項10から14のいずれか一項に記載の方法。
  16. 前記比率に関する前記決定された値(NO2_1/NOx_1detが、上側閾値(NO2_1/NOx_1threshold_high以上である場合に((NO2_1/NOx_1det≧(NO2_1/NOx_1threshold_high)、前記第1の添加剤の前記アクティブ制御が前記触媒フィルタ(320)の中の窒素酸化物NOx_1の前記第1の量の第1の還元の減少を与えるように、前記第1の供給(230)の前記アクティブ制御が実施される、請求項10から15のいずれか一項に記載の方法。
  17. 窒素酸化物NOx_1の前記第1の量の前記第1の還元の減少は、前記第1の添加剤の前記第1の供給(230)の減少をもたらす前記アクティブ制御によって実現される、請求項16に記載の方法。
  18. 前記上側閾値(NO2_1/NOx_1threshold_highは、
    45%;
    50%;
    60%;および、
    >65%
    の群からの1つを表す値を有する、請求項16または17に記載の方法。
  19. 前記上側閾値(NO2_1/NOx_1threshold_highは、前記触媒フィルタ(320)および/または還元触媒デバイス(330)の温度の表現に依存する値を有しており、前記還元触媒デバイス(330)は、前記触媒フィルタ(320)の下流に配置されている、請求項16から18のいずれか一項に記載の方法。
  20. 前記比率に関する前記決定された値(NO2_1/NOx_1detが、下側閾値(NO2_1/NOx_1threshold_low以下である場合に((NO2_1/NOx_1det≦(NO2_1/NOx_1threshold_low)、窒素酸化物NOx_1の前記第1の量の第1の還元の増加が前記触媒フィルタ(320)の中で実施されるように、前記第1の添加剤の前記第1の供給(230)の前記アクティブ制御が実施される、請求項1から15のいずれか一項に記載の方法。
  21. 前記アクティブ制御は前記第1の添加剤の前記第1の供給(230)を増加させるので、窒素酸化物NOx_1の前記第1の量の前記第1の還元の増加が実現される、請求項20に記載の方法。
  22. 前記下側閾値(NO2_1/NOx_1threshold_lowは、
    50%;
    45%;
    30%;
    20%;および、
    10%
    の群からの1つを表す値を有する、請求項20または21に記載の方法。
  23. 前記下側閾値(NO2_1/NOx_1threshold_lowは、前記触媒フィルタ(320)および/または還元触媒デバイス(330)の温度の表現に依存する値を有しており、前記還元触媒デバイス(330)は、前記触媒フィルタ(320)の下流に配置されている、請求項20から22のいずれか一項に記載の方法。
  24. 前記第1の供給(230)の前記アクティブ制御は、前記第2の比率に関する前記決定された値(NO2_2/NOx_2detに基づいており、前記第2の比率に関する高い決定された値(NO2_2/NOx_2detが、低い決定された値(NO2_2/NOx_2detがもたらすものよりも少ない添加剤の供給をもたらすようになっている、請求項2または12に記載の方法。
  25. 前記第1の供給(230)の前記アクティブ制御は、前記還元触媒デバイス(330)に到達する二酸化窒素NO2_2の第2の量と窒素酸化物NOx_2の第2の量との間の第2の比率に関する決定された値(NO2_2/NOx_2detに基づいており、前記還元触媒デバイス(330)は、前記触媒フィルタ(320)の下流に配置されており、
    前記比率に関する前記決定された値(NO2_2/NOx_2detが、下側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_low以下である場合に((NO2_2/NOx_2det≦(NO2_2/NOx_2threshold_low)、窒素酸化物NOx_1の前記第1の量の第1の還元の増加が前記触媒フィルタ(320)の中で実施されるように、前記第1の添加剤の前記第1の供給(230)の前記アクティブ制御が実施される、請求項1から24のいずれか一項に記載の方法。
  26. 前記アクティブ制御は前記第1の添加剤の前記第1の供給(230)を増加させるので、窒素酸化物NOx_1の前記第1の量の前記第1の還元の増加が実現される、請求項25に記載の方法。
  27. 前記下側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_lowは、
    50%;
    45%;
    30%;
    20%;および、
    10%
    の群からの1つを表す値を有する、請求項25または26に記載の方法。
  28. 前記下側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_lowは、前記触媒フィルタ(320)および/または前記還元触媒デバイス(330)の温度の表現に依存する値を有する、請求項25から27のいずれか一項に記載の方法。
  29. 前記第1の供給(230)の前記アクティブ制御は、前記還元触媒デバイス(330)に到達する二酸化窒素NO2_2の第2の量と窒素酸化物NOx_2の第2の量との間の第2の比率に関する決定された値(NO2_2/NOx_2detに基づいており、前記還元触媒デバイス(330)は、前記触媒フィルタ(320)の下流に配置されており、
    前記比率に関する前記決定された値(NO2_2/NOx_2detが、上側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_high以上である場合に((NO2_2/NOx_2det≧(NO2_2/NOx_2threshold_high)、窒素酸化物NOx_1の前記第1の量の第1の還元の減少が前記触媒フィルタ(320)の中で実施されるように、前記第1の添加剤の前記第1の供給(230)の前記アクティブ制御が実施される、請求項1から28のいずれか一項に記載の方法。
  30. 前記アクティブ制御が前記第1の添加剤の前記第1の供給(230)を減少させることによって、窒素酸化物NOx_1の前記第1の量の前記第1の還元の減少が実現される、請求項29に記載の方法。
  31. 前記上側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_highは、
    45%;
    50%;
    60%;および、
    65%
    の群からの1つを表す値を有する、請求項29または30に記載の方法。
  32. 前記上側閾値(NO2_2/NOx_2threshold_highは、前記触媒フィルタ(320)および/または前記還元触媒デバイス(330)の温度の表現に依存する値を有する、請求項29から31のいずれか一項に記載の方法。
  33. 前記第1の供給(230)の前記アクティブ制御は、前記触媒フィルタ(320)および/または還元触媒デバイス(330)に関する添加剤のためのカバー度にも基づいており、前記還元触媒デバイス(330)は、前記触媒フィルタ(320)の下流に配置されている、請求項1から32のいずれか一項に記載の方法。
  34. 前記第1の供給(230)の前記アクティブ制御は、また、前記触媒フィルタ(320)および/または還元触媒デバイス(330)に関する少なくとも1つの触媒特性に基づいており、前記還元触媒デバイス(330)は、前記触媒フィルタ(320)の下流に配置されている、請求項1から33のいずれか一項に記載の方法。
  35. 前記第1の供給(230)の前記アクティブ制御は、前記触媒フィルタ(320)および/または還元触媒デバイス(330)の温度の表現に基づいており、前記還元触媒デバイス(330)は、前記触媒フィルタ(320)の下流に配置されている、請求項1から34のいずれか一項に記載の方法。
  36. 前記比率に関する前記決定された値(NO2_1/NOx_1detは、
    予測された値;
    モデル化された値;および、
    測定された値
    の群からの1つから構成されている、請求項1から35のいずれか一項に記載の方法。
  37. プログラムコードを含むコンピュータプログラムであって、前記プログラムコードは、前記プログラムコードがコンピュータの中で実行されたとき、前記コンピュータが請求項1から36のいずれか一項に記載の方法を実施することを実現する、コンピュータプログラム。
  38. コンピュータ可読媒体および請求項37に記載のコンピュータプログラムを含むコンピュータプログラム製品であって、前記コンピュータプログラムは、前記コンピュータ可読媒体の中に含まれている、コンピュータプログラム製品。
  39. 排気流(303)の処理のために配置されている排気処理システム(350)であって、前記排気流(303)は、燃焼エンジン(301)の中の燃焼から結果として生じ、また、窒素酸化物NOを含み、前記窒素酸化物NOは、一酸化窒素NOおよび二酸化窒素NOを含む、排気処理システム(350)において、
    前記排気流(303)の中の窒素、炭素、および水素のうちの1つまたは複数を含む化合物を酸化させる(210)ために、前記排気処理システム(350)の中に配置されている第1の酸化触媒(310)と、
    前記第1の酸化触媒(310)から出る二酸化窒素NO2_1の第1の量と窒素酸化物NOx_1の第1の量との間の比率に関する値(NO2_1/NOx_1detの決定(220)、および、
    前記比率に関する前記決定された値(NO2_1/NOx_1detに基づいた、前記排気流(303)の中への第1の添加剤の第1の供給(230)を実施するために前記第1の酸化触媒(310)の下流に配置されている第1の投与デバイス(371)のアクティブ制御(230)
    を提供するように配置されている、制御デバイス(380)と、
    前記第1の投与デバイス(371)の下流に配置されている触媒フィルタ(320)であって、還元特性を有する少なくとも部分的に触媒のコーティングを備えた微粒子フィルタから構成されており、前記微粒子フィルタは、スート粒子を捕らえて酸化させるように配置されており、また、窒素酸化物NOx_1の前記第1の量の第1の還元(250)を実施するように配置されており、前記第1の還元に関する触媒反応は、前記第1の添加剤を使用する、触媒フィルタ(320)と
    前記排気流(303)の中への第2の添加剤の第2の供給(260)を実施するために、前記触媒フィルタ(320)の下流に配置されている第2の投与デバイス(372)と、
    還元触媒デバイス(330)に到達する窒素酸化物NO x_2 の第2の量の第2の還元(270)を実施するために、前記第2の投与デバイス(372)の下流に配置されている還元触媒デバイス(330)であって、前記第2の還元は、前記第1の添加剤および/または前記第2の添加剤を使用する、還元触媒デバイス(330)と
    を含む、排気処理システム(350)。
  40. 前記触媒フィルタの中に含まれている前記少なくとも部分的に触媒のコーティングは、酸化特性も有する、請求項39に記載の排気処理システム。
  41. 前記排気流(303)の中の窒素、炭素、および水素のうちの1つまたは複数を含む化合物の第2の酸化(250)を実施するために、前記触媒フィルタ(320)の下流に配置されている第2の酸化触媒(311)をさらに含み、
    前記第2の投与デバイス(372)は前記第2の酸化触媒(311)の下流に配置されている請求項39に記載の排気処理システム(350)。
  42. 前記還元触媒デバイス(330)は、
    選択触媒還元触媒(SCR);
    下流にスリップ触媒(SC)が続く選択触媒還元触媒(SCR)であって、前記スリップ触媒(SC)は、添加剤の残留物を酸化させるように配置されている、かつ/または、前記排気流(303)の中の窒素酸化物NOの追加的な還元によって前記選択触媒還元触媒(SCR)を支援するように配置されている、選択触媒還元触媒(SCR)
    の群からの1つを含む、請求項39から41のいずれか一項に記載の排気処理システム(350)。
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