JPH07310523A - 排ガス処理方法および装置 - Google Patents
排ガス処理方法および装置Info
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Abstract
を供給することによりフィルタを再生すると共に捕集し
た微粒子を排気系外部へ搬送し処理する排ガスフィルタ
の逆洗方法および装置を提供する。 【構成】 フィルタ2、4はフィルタ本体20と容器2
01と第1の逆洗室210と第2の逆洗室212とから
構成される。逆洗エア噴出弁304から第1の逆洗室2
10に逆洗エアを導入し、この逆洗エアによりフィルタ
本体20において捕集された排ガス中の微粒子を第2の
逆洗室212へと搬送する。さらに排気ガスの通路から
隔離された処理部6へ捕集微粒子を搬送し、この処理部
6において微粒子を燃焼処理する。処理部6は排気ガス
の通路から隔離されているため、処理部6の微粒子がフ
ィルタ本体20へと舞い戻ることを防止できる。また、
逆洗エアによって微粒子を搬送するのは第2の逆洗室2
12までの間であるので、使用する逆洗エアを節約でき
る。
Description
の内燃機関から排出される排ガス中の微粒子を捕集する
フィルタにエアを供給することにより捕集した微粒子を
フィルタ外部へ排出し、前記フィルタを再生するととも
に捕集した微粒子を排気系外部へ搬送し処理する排ガス
処理方法および装置に関するものである。
ガス中にカーボンを主成分とした微粒子が高濃度で含ま
れていることから公害の原因になっている。このような
排ガス中の微粒子をフィルタを用いて捕集あるいは除去
する方法が提案されている。例えば、特開平1−159
408号公報には、フィルタで捕集したカーボン質微粒
子を間欠的に逆向きに流される逆洗気流によってフィル
タ本体から剥離し、この剥離した微粒子をフィルタ本体
の近傍位置の排気ガス通路内に設けられる再捕集部で燃
焼させる方法が開示されている。また、本出願人による
先の特許出願である特願平5−198409号明細書に
は、前記微粒子を2種類の逆洗気流を用いて剥離し、こ
の逆洗気流によって微粒子を排気ガス通路外部でかつフ
ィルタから遠隔位置に搬送し燃焼処理する方法が開示さ
れている。
1−159408号公報の方法によると、再捕集部がフ
ィルタの下方位置またはフィルタ本体の近傍の排ガス流
路内に設けられているため、逆洗気流によってフィルタ
本体から剥離した微粒子が再捕集部に捕集されても排ガ
ス流れにより再度フィルタ本体に舞い戻る怖れがある。
8409号明細書に記載の方法によると、2種類の逆洗
気流を用いるために装置が複雑化すると共に、微粒子を
逆洗気流によってフィルタから遠隔位置に搬送するため
に多量の逆洗エアを必要とする。本装置を車両に搭載し
たエンジンの排ガス処理装置として用いる場合には、車
両搭載性、コスト等の観点から実用上逆洗エアの供給源
として車両の排気ブレーキシステム等に用いるエアの供
給源を共用することが好ましい。しかし、逆洗エアを多
量に使用することは排気ブレーキシステムのアクチュエ
ータの大型化または作動不良を招くおそれがある。
た微粒子を逆洗気流によってフィルタ本体から剥離し排
気系外部へ搬送し処理することにより、前記微粒子のフ
ィルタ本体への舞い戻りを防止した排ガス処理方法およ
び装置を提供することである。本発明の別の目的は、フ
ィルタによって捕集した微粒子を少量の逆洗エアによっ
て効率よくフィルタ本体から剥離し搬送し処理する排ガ
ス処理方法および装置を提供することである。
て捕集した微粒子を簡単な装置構成によって効率よくフ
ィルタ本体から剥離し処理する排ガス処理方法および装
置を提供することである。
めの本発明による請求項1記載の排ガス処理方法は、内
燃機関から排出される排ガス中の微粒子を捕集するフィ
ルタに排ガス流れ方向と逆流方向から間欠的に逆洗エア
を流すことにより、微粒子を排気系外部へ搬送し処理す
る排ガス処理方法であって、排ガス流れを止めてフィル
タ本体の排ガス流れ下流側に設けられる第1の逆洗室内
に逆洗エア噴出弁から供給管を介して間欠的に逆洗エア
を供給する第1の工程と、逆洗エアが排ガス流れとは逆
方向に前記フィルタ本体を通過することによって前記フ
ィルタ本体の捕集微粒子を除去する第2の工程と、前記
フィルタ本体の近傍であって排ガス流れ上流側に設けら
れる第2の逆洗室へ逆洗エアによって捕集微粒子を搬送
し、さらに内燃機関から排出される排ガスの通路から隔
離された処理部へ捕集微粒子を搬送する第3の工程と、
微粒子を前記処理部内で燃焼し処理する第4の工程と、
を含むことを特徴とする。
処理方法は、請求項1記載の排ガス処理方法において、
前記フィルタ本体は、フィルタ機能を有する多孔質隔壁
により仕切られた多数の通孔が同方向に配置されたハニ
カム構造体であって、前記多数の通孔の排ガス入口側と
出口側とが交互に目封じされていることを特徴とする。
排ガス処理方法は、請求項1または2記載の排ガス処理
方法において、逆洗エアを前記第1の逆洗室に前記逆洗
エア噴出弁から前記供給管を介して供給する工程におい
て、前記供給管の前記第1の逆洗室内へ流出する逆洗エ
アの流出方向が前記通孔の通路方向と非平行であること
を特徴とする。
排ガス処理方法は、請求項1から3のいずれか1項記載
の排ガス処理方法において、前記フィルタ本体の前記通
孔の通路方向が水平または水平に対して斜めになるよう
に前記フィルタ本体を配置したことを特徴とする。フィ
ルタ本体の通孔の通路方向が水平方向に対し垂直である
と逆洗装置が垂直方向になるので排ガス流れも垂直方向
となり車両搭載性が悪くなるため、フィルタ本体の通孔
の通路方向が水平となるようにフィルタ本体を配置する
ことが好ましい。さらに、逆洗エアにより剥離した捕集
微粒子を第2の逆洗室へ搬送する際微粒子の自重落下を
利用するためには、フィルタ本体の通孔の通路方向が水
平に対し斜めになるようにフィルタ本体を配置すること
がより好ましい。これらの条件を考慮すると、フィルタ
本体の通孔の通路方向が水平となす角は45°以下とす
ることが好ましく、10°〜30°の範囲とすることが
さらに好ましい。
排ガス処理方法は、請求項1から4のいずれか1項記載
の排ガス処理方法において、前記フィルタ本体の入口部
と出口部の圧力差が所定値以上となった場合に前記逆洗
エア噴出弁を開放することを特徴とする。さらにまた、
本発明による請求項6記載の排ガス処理方法は、請求項
1から5のいずれか1項記載の排ガス処理方法におい
て、前記フィルタ本体が排気ガスの消音器を兼ねている
ことを特徴とする。
排ガス処理方法は、請求項1から6のいずれか1項記載
の排ガス処理方法において、逆洗エアを前記第1の逆洗
室に供給する前記逆洗エア噴出弁の開放時間(t)と、
前記第1の逆洗室内の圧力が逆洗エアによって加圧され
実質的に元の圧力に戻るまでに要する時間(T)との間
に、T/t≦5の関係があることを特徴とする。
排ガス処理方法は、請求項1から7のいずれか1項記載
の排ガス処理方法において、前記供給管が前記第1の逆
洗室内に突出していることを特徴とする。供給管の第1
の逆洗室側端部を第1の逆洗室内に突出させることによ
り、供給管から第1の逆洗室内に逆洗エアを供給する際
の圧力損失を低減することができる。圧力損失低減のた
めには供給管の第1の逆洗室側端部を末広がり形状にす
ることがさらに好ましい。
排ガス処理装置は、内燃機関から排出される排ガス中の
微粒子を捕集するフィルタ内に排ガス流れ方向と逆流方
向に間欠的に逆洗エアを流すことにより、微粒子を排気
系外部へ搬送し処理する排ガス処理装置であって、容器
内に排ガス中の微粒子を捕集するフィルタ本体を納め、
前記フィルタ本体の排ガス流れ下流側に第1の逆洗室
を、排ガス流れ上流側に第2の逆洗室を有するフィルタ
と、前記フィルタに排ガスを供給する排ガス供給管と、
前記第1の逆洗室から外部に連通した排ガス導出管と、
捕集微粒子を燃焼し処理するとともに内燃機関から排出
される排ガスの通路から隔離された処理部と、一方の端
部が前記第2の逆洗室に接続され、他方の端部が前記処
理部に接続される移送管と、前記フィルタ本体に排ガス
流れと逆流方向に逆洗エアを通過させるように前記第1
の逆洗室内に逆洗エアを供給する手段と、前記排ガス供
給管に設けられた開閉弁と、前記排ガス導出管に設けら
れた開閉弁と、を有することを特徴とする。
の排ガス処理装置は、請求項9記載の排ガス処理方法に
おいて、前記フィルタ本体は、フィルタ機能を有する多
孔質隔壁により仕切られた多数の通孔が同方向に配置さ
れたハニカム構造体であって、前記多数の通孔の排ガス
入口側と出口側とが交互に目封じされていることを特徴
とする。
の排ガス処理装置は、請求項9または10記載の排ガス
処理装置において、前記排ガス導出管に設けられた前記
開閉弁が排気ブレーキ用バルブを兼ねていることを特徴
とする。さらにまた、本発明による請求項12記載の排
ガス処理装置は、請求項9から11のいずれか1項記載
の排ガス処理装置において、前記移送管に開閉弁を設け
たことを特徴とする。この開閉弁としては、排気ブレー
キシステムに用いるバタフライバルブが利用できる。
の排ガス処理装置は、請求項9から12のいずれか1項
記載の排ガス処理装置において、前記移送管に仕切り板
を設けたことを特徴とする。さらにまた、本発明による
請求項14記載の排ガス処理装置は、請求項9から13
のいずれか1項記載の排ガス処理装置において、前記処
理部が前記フィルタの下方であって前記処理部の微粒子
が前記移送管を経由して前記フィルタ本体に舞い戻らな
い程度に前記第2の逆洗室から排ガス流出方向側に設け
られていることを特徴とする。
の排ガス処理装置は、請求項9から14のいずれか1項
記載の排ガス処理装置において、前記移送管と前記第2
の逆洗室との接続部は、前記第2の逆洗室の排ガス入口
よりも下方に設けられていることを特徴とする。さらに
また、本発明による請求項16記載の排ガス処理装置
は、請求項9から15のいずれか1項記載の排ガス処理
装置において、前記フィルタにおいて、前記フィルタ本
体の少なくとも排ガス入口側端面の環状外周部が前記通
孔の通路方向に面圧を付与されることによりガスシール
されていることを特徴とする。
の排ガス処理装置は、請求項9から16のいずれか1項
記載の排ガス処理装置において、前記処理部において、
電気ヒータ線上に配置したプレート上で微粒子を燃焼さ
せることを特徴とする。さらにまた、本発明による請求
項18記載の排ガス処理装置は、請求項9から17のい
ずれか1項記載の排ガス処理装置において、前記処理部
において、電気ヒータ線を埋設したプレート上で微粒子
を燃焼させることを特徴とする。
の排ガス処理装置は、請求項9から18のいずれか1項
記載の排ガス処理装置において、前記処理部において、
シーズヒータ周囲で微粒子を燃焼させることを特徴とす
る。さらにまた、本発明による請求項20記載の排ガス
処理装置は、請求項9から19のいずれか1項記載の排
ガス処理装置において、前記処理部において、グロープ
ラグ周囲で微粒子を燃焼させることを特徴とする。
の排ガス処理装置は、請求項9から20のいずれか1項
記載の排ガス処理装置において、前記処理部において、
バーナで微粒子を着火燃焼させることを特徴とする。さ
らにまた、本発明による請求項22記載の排ガス処理装
置は、請求項9から21のいずれか1項記載の排ガス処
理装置において、前記処理部において微粒子を燃焼させ
る手段に、酸化触媒を付属することを特徴とする。
の排ガス処理装置は、請求項9から22のいずれか1項
記載の排ガス処理装置において、前記処理部において微
粒子を燃焼させる手段に、マイクロ波発生器を付属する
ことを特徴とする。
9記載の排ガス処理方法および装置によると、逆洗エア
がフィルタ本体の各部に均等にしかも瞬時に行きわたる
ため、フィルタ本体に付着した微粒子を簡単な装置構成
により効率的に剥離し、さらに剥離した微粒子を再捕集
し燃焼処理することでフィルタを再生することが可能で
ある。
よると、排ガス供給管に開閉弁が設けられているので、
逆洗時にこの開閉弁を閉にしておけば捕集微粒子が排ガ
ス供給管内に舞い戻ることを防止できる。さらにまた、
排ガス供給管を経由して未再生のフィルタ側に微粒子が
運ばれることを防止する効果がある。
排ガス処理方法および装置によると、フィルタ本体とし
て多孔質隔壁により仕切られた通孔の排ガス入口側と出
口側とを交互に目封じしたハニカム構造体を用いること
により、微粒子の捕集および逆洗エアによる捕集微粒子
の剥離が効率的に行われる。さらにまた、本発明の請求
項4記載の排ガス処理方法によると、フィルタ本体の通
孔の通路方向が水平または水平に対して斜めになるよう
にフィルタ本体を配置したことにより車両搭載性が良
い。
ス処理方法によると、適正な間隔で逆洗操作を実施する
ことができるため、捕集微粒子を効率的に剥離すると共
に、逆洗エアの供給量を必要最小限に抑えることができ
る。さらにまた、本発明の請求項7記載の排ガス処理方
法によると、逆洗エアによる逆洗室内の圧力上昇が起こ
り、続いて圧力を減少させることにより、少量の逆洗エ
アで捕集微粒子の剥離および搬送が効率的に行われる。
ス処理方法によると、第1の逆洗室へのエア入口部にお
いてエア供給口管を逆洗室内へ突出させ、好ましくは管
先端を末広がり形状にすることにより、逆洗エアが供給
管第1の逆洗室内へ供給される際の圧力損失を低減する
ことができる。さらにまた、本発明の請求項11記載の
排ガス処理装置によると、排ガス導出管に設けられる開
閉弁が排気ブレーキ用バルブを兼ねているので、弁体の
個数を削減し、部品点数の削減効果がある。
14または15記載の排ガス処理装置によると、微粒子
を処理部に移送する移送管に開閉弁あるいは仕切り板を
設けたことにより、または処理部がフィルタ下方の後部
に設けられていることにより、または移送管と第2の逆
洗室との接続部を排ガスがフィルタに入る入口よりも下
方に設けたことにより、排ガス流れによる微粒子のフィ
ルタ本体への舞い戻りをより良く防止する効果がある。
ガス処理装置によると、ハニカム構造体であるフィルタ
本体をその通孔の通路方向に圧縮力を加えてガスシール
することにより、フィルタ本体を保持して通孔の通路方
向への振動による移動を防ぎ破損を防ぐとともに、排ガ
スがフィルタ本体を通過せずに下流へ流れることを防止
する効果がある。さらに、ガスシール面圧によりフィル
タ本体が保持されていることで外周保持面圧を低減で
き、フィルタ本体の破損を防ぐ効果もある。
記載の排ガス処理装置によると、電気ヒータ、グロープ
ラグ、バーナなどにより、あるいはこれらの手段にさら
に酸化触媒またはマイクロ波発生器を付属することによ
り微粒子の燃焼処理を速やかに行うことができる。
する。 (第1実施例)本発明の第1実施例を図1〜図10に示
す。図1に示すように、本発明の第1実施例による排ガ
ス処理装置は、(1) フィルタ2、4、(2) 逆洗エア供給
部3、(3) 排ガス供給管7、(4) 排ガス導出管8、(5)
移送管5、(6) 処理部6からなる。
と第2のフィルタ4とに選択的にあるいは両方にディー
ゼルエンジンからの排ガスを流すよう駆動できる構成に
なっており、第1のフィルタと第2のフィルタを交互に
逆洗することにより、排ガスの流れを止めることがない
ようにしている。
すとおりである。その構造は、円筒状の容器201の内
部にフィルタ本体20が納められ、容器201のフィル
タ本体20よりも排ガス流れ下流側には第1の逆洗室2
10が、排ガス流れ上流側には第2の逆洗室212が形
成される。フィルタ本体20は円筒状のハニカム構造体
で、多孔質コージェライト材料を用い一体押出し成形に
より製作されたものである。このフィルタ本体20の図
4および図5に示す筒軸方向に連通する多数の通孔30
が形成されている。この通孔30は、図4に示す座標軸
x方向に延びる隔壁34とy方向に延びる隔壁36とが
交差されることによってz軸方向に延びるように形成さ
れる。通孔30は、その一方側の端部が栓部材38によ
り目封じされ、その通孔30、隔壁36を介して隣り合
う通孔30の他端側が栓部材39により目封じされてい
る。この場合、図4に示すように、栓部材38ならびに
栓部材39は、通孔30を千鳥模様になるように目封じ
されている。従って、図5に示すように排ガスは、フィ
ルタ本体20の栓部材39側の通孔30から入り、隔壁
36を図5に示すように矢印方向に通り抜けて隣の通孔
30から外部に流出する。このとき排ガス中の微粒子が
隔壁36の矢印入口側で捕集される。捕集される微粒子
は、通孔30中に堆積し、時間経過とともに次第に微粒
子の堆積量が多くなる。
円筒状の容器201の内周壁面201aにシールリング
202、203および保持リング204、205を介し
て固定されている。フィルタ本体20と容器201の内
周壁面201aとの間には間隙206があり、この間隙
206にフィルタの保持部材207が詰め込まれてい
る。保持部材207は例えばガソリンエンジン車用排ガ
ス浄化触媒コンバータにおいて触媒担体の保持に用いら
れるセラミックマットであり、フィルタを保持すると同
時にクッションの役目も果たしている。本発明としては
保持部材としてセラミックマットとステンレスワイヤメ
ッシュマットを併用しても良い。
のであり、フィルタ本体20の排ガス入口側端面および
排ガス出口側端面の環状外周部と容器201の内周壁面
201aとの間をガスシールするようにシールリング2
02、203とフィルタ本体20との間に図示しない円
環状ガスケットをはさんでセットされる。保持リング2
04、205もまた円環状のものであり、シールリング
202、203の外部からフィルタ本体20を通孔の通
路方向に圧縮するようにして図示しないボルト等により
容器201の内周壁面201aに固定されている。
ガス流れ下流側には第1の逆洗室210が形成されてお
り、この第1の逆洗室210の壁面210aにはエア導
入口211が連通している。一方、容器201のフィル
タ本体20から排ガス流れ上流側には第2の逆洗室21
2が設けられており、この第2の逆洗室212の壁面2
12aには排ガス導入口213および移送口214が連
通している。この移送口214は、排ガス導入口213
よりも下方となるように設けられている。
体20と容器201の内周壁面201aとを密着させず
適度な間隔を持たせて保持し、かつエンジン振動あるい
は車の走行時の振動によってフィルタ本体20が除々に
移動し破損あるいは破壊に至ることを防ぐ効果がある。
また、ハニカム構造体であるフィルタ本体20は通孔の
通路方向には比較的高い圧縮力に耐えるため、通孔の通
路方向に面圧を付与することによってこの保持リング2
04、205を図示しないボルト等により容器201の
内周壁面201aに固定することによって、フィルタ本
体20に破損あるいは破壊を与えないようにして保持す
ることができる。
面および排ガス出口側端面の環状外周部と容器201の
内周壁面201aとの間をガスシールすることにより、
排ガスがフィルタ本体20を通過せずに下流へ流れるこ
とを防止する効果があるとともに、保持部材207に排
ガスが直接当たることを防ぐことにより保持部材207
の劣化を防ぐ効果がある。さらに、ガスシール面圧によ
りフィルタ本体20が保持されているため外周保持面圧
を低減でき、フィルタ本体20の破損を防ぐ効果があ
る。
状は一般には円形が用いられるが、四角形、長方形、楕
円形、異形状等でも良い。また通孔の形状は一般には四
角形であるが、丸形、三角形、六角形でも良い。また、
フィルタの材質としては耐熱衝撃性、耐久性、ガスシー
ル性、微粒子捕集性能の点から多孔質コージェライトで
一体押出し成形されたものが好ましいが、コージェライ
ト質、アルミナ、ムライト、炭化珪素、窒化珪素、ジル
コニア等の多孔質セラミックス材料あるいは焼結多孔質
金属あるいはセラミックファイバー、金属繊維等の繊維
状材料から成る三次元網目構造体も使用可能である。
役目も果たしており、通常装備されるマフラーと併用す
ることで排ガス騒音を低減することが可能である。テー
ルパイプ後方で騒音計によりフィルタ有り無しで比較し
たところ、約5dBの騒音低減効果があった。 (2) 逆洗エア供給部 逆洗エア供給部3は、図1に示すようにフィルタ2、4
の栓部材38側の排ガス流れ下流側に備えられている。
この逆洗エア供給部3は、供給管303と、逆洗エア噴
出弁304、305とからなる。逆洗エア噴出弁30
4、305は例えば短時間で開閉可能な電磁弁が用いら
れる。図7に示すように、供給管303の一方の端部は
エア導入口211においてフィルタ2、4の第1の逆洗
室210に連通している。エア導入口211にはノズル
は設けられておらず、十分な開口面積が確保されてい
る。
ルタ本体20の通孔の通路方向軸bとは非平行に形成さ
れる。すなわちフィルタ本体20の通孔の通路方向すな
わち排ガス流れ方向の軸bに対し、供給管303のエア
流入方向軸aは第1実施例では直交した状態に構成され
ている。本発明としては、フィルタ本体20の通孔の通
路方向軸bと供給管303のエア流入方向の軸aは傾斜
していても良い。
つながっており、さらにエアタンクはエア供給源に接続
される。エア供給源としては車両搭載性、コストなどの
観点から車両の排気ブレーキシステムなどに用いる車載
コンプレッサを利用することが実用上好ましい。また、
逆洗エアを出来る限り少量とするためにはエアタンク容
量、エアタンクから逆洗エア噴出弁までの配管寸法、さ
らに噴出弁の口径、流量係数、噴出弁から第1の逆洗室
までの供給管寸法、さらには第1および第2の逆洗室容
量、フィルタ寸法、フィルタ形状等が適正に設定される
必要がある。
ことにより、圧縮空気が供給管303を経由して第1の
逆洗室210に流入する。このため第1の逆洗室内21
0の空気圧が急激に高まる。この逆洗エアは図6に示す
ように、通孔30から隔壁36を通って実線で示す矢印
方向に隣の通孔30へと、初めに流入した通孔30から
流出する。これにより通孔30内に堆積される微粒子を
第2の逆洗室212へと吹き飛ばす。
ていることにより、第1の逆洗室210に短時間のうち
に大量のエアを供給することができる。このため、大容
量のエアを短時間のうちに第1の逆洗室210に導入す
ることによりフィルタ本体20の通孔30に大きな衝撃
を与えることができる。また、供給管303のエア流入
方向軸aとフィルタ本体20の通孔の通路方向の軸bと
が非平行であることにより、第1の逆洗室210内に短
期間に導入された大容量のエアによる圧力上昇をフィル
タ本体20の逆洗エア流入側の面に均一に作用させるこ
とができる。すなわち、フィルタ本体20の逆洗エア流
入側の面に局部的に逆洗エアがあたることを防ぎ、均一
に逆洗エアをフィルタ本体20の各通孔の逆洗エア流入
側に作用させることにより、フィルタ本体20内の微粒
子を各通孔の隔壁について均一に瞬時に剥離し第2の逆
洗室212内へと搬送できる。
入口において供給管を第1の逆洗室内へ突出させてもよ
い。好ましくは供給管の先端を末広がり形状にすること
で逆洗エアが供給管第1の逆洗室内へ流出する際の圧力
損失を低減することができる。 (3) 排ガス供給管 排ガス供給管7は、その一方の端部はディーゼルエンジ
ンにつながっており排ガスが導入され、他方の端部はフ
ィルタ2、4の第2の逆洗室212の壁面212aに設
けられた排ガス導入口213に連通している。排ガス供
給管7のフィルタ2、4近傍にはそれぞれ開閉弁71、
72が設けられている。逆洗操作時にこの開閉弁71、
72を閉にしておくことにより、逆洗エアによりフィル
タ2、4から剥離された微粒子が逆洗エアの勢いにより
排ガス供給管7内に舞い戻ることを防止するとともに、
排ガス供給管7を経由して未再生のフィルタ側に微粒子
が運ばれることを防止する。
第1の逆洗室210に連通し、他方の端部はマフラーに
接続されている。この排ガス導出管8のフィルタ2、4
近傍にはそれぞれ開閉弁81、82が設けられている。
この排ガス導出管8により、微粒子捕集後の排ガスをマ
フラーへ排出する。
しておくことにより、逆洗エア導入による第1の逆洗室
内の圧力上昇が急激に起こり、微粒子剥離効果が大とな
る。また、逆洗エアによる微粒子の第2の逆洗室212
への移送が効果的に行われる。 (5) 移送管 移送管5は、その一方の端部がフィルタ2、4の第2の
逆洗室212の壁面212aに設けられた移送口214
に連通し、他方の端部は処理部6に連通している。移送
口214は、排ガス導入口213よりも下方となるよう
に設けられ、移送管5の移送口214近傍には開閉弁5
1、52が設けられている。
洗エアによりフィルタ本体20から剥離され第2の逆洗
室212へと搬送された微粒子は、重力により移送口2
14から移送管5を経由して処理部6へと運ばれる。 (6) 処理部 処理部6はフィルタ2、4下方の排気系外部に設けら
れ、フィルタ本体20から剥離され移送管5を経由して
移送された微粒子を燃焼し処理する場所である。この処
理部6は、例えば第2の逆洗室212の直下近傍に設け
られる。フィルタ本体の排ガス入口側端面から処理部ま
での距離が遠いと排ガスフィルタ逆洗装置が大型化し車
両搭載性が悪くなると同時に、微粒子搬送のために多量
の逆洗エアを必要とする。フィルタ本体の排ガス入口側
端面から処理部までの好ましい距離は100cm以下、
より好ましくは70cm以下、さらに好ましくは40c
m以下である。
61と、その底部に設けられたプレート62と、取出口
60とからなる。移送管5を通って処理部6に移送され
た微粒子は、重力によりプレート62上に落下する。プ
レート62はステンレス製の厚さ0.5〜2mm程度の
板である。プレート62の下部には電気ヒータ50が設
けられている。電気ヒータは例えば200ワットの抵抗
加熱線であり、プレート62の下部に例えば渦巻状に形
成されている。このヒータが発生する熱によりプレート
62を加熱しこのプレート62上に堆積した微粒子を燃
焼させる。その燃焼後に残余する灰分を適宜、取出口6
0を開けて外部に排出する。
理部は第1のフィルタと第2のフィルタとに共有のもの
であるが、第1のフィルタと第2のフィルタとにそれぞ
れ個別に処理部を設けることも可能である。本発明とし
ては、電気ヒータはプレートの下部に設けるのではな
く、プレートに埋設しても良い。また、微粒子燃焼の手
段はシーズヒータまたはグロープラグ周囲で燃焼させる
かあるいはバーナで着火燃焼させてもよい。さらに、前
記燃焼手段に酸化触媒またはマイクロ波発生器を併用し
て微粒子の燃焼を促進しても良い。この際、燃焼促進手
段は燃焼手段よりも第2の逆洗室側に設置する。また、
処理容器の一部分に外部大気と通じる通気性の良いフィ
ルタを設置し、燃焼時に必要な酸素を外気から導入する
ようにしても良い。
に替えてセラミックス板を用いてもよい。セラミックス
板をプレートに用いることにより、遠赤外線効果を利用
することができる。次に、捕集モードと逆洗モードにお
ける弁切替動作および逆洗エアのオンオフについて図
1、2、3、8および9に基づいて説明する。
および開閉弁71、72が開、開閉弁51、52が閉と
なり、ディーゼルエンジンから排出される排ガスはフィ
ルタ2、4で捕集される。そして、定期的にフィルタ本
体20を逆洗する。この逆洗プロセスは、(A)再生プ
ロセス、(B)移送プロセス、(C)処理プロセスから
なる。
閉に、その直後に開閉弁51が開に切り替わり、この状
態が例えば1秒間続く。そしてこの開閉弁51の開から
例えば0.7秒後に逆洗エア噴出弁304を例えば0.
1秒間開にする。これにより逆洗エアが第1の逆洗室2
10内に導入される。
供給する逆洗エア噴出弁304、305の開放時間
(t)と、第1の逆洗室210内の圧力が逆洗エアによ
って加圧され元の圧力に戻るまでに要する時間(T)と
の関係がT/t≦5となるようにする。これにより、第
1の逆洗室210内において逆洗エアの導入による短期
間での圧力上昇とこれに続くエア圧力の急激な減少が起
こり、フィルタ本体20に付着した微粒子の剥離および
(B)の逆洗エアによる微粒子の第2の逆洗室212へ
の移送が効果的に行われる。
と、次いで同様の動作により第2のフィルタ4の再生が
行われる。すなわち開閉弁82および開閉弁72が閉
に、その直後に開閉弁52が開に切替わり、この状態が
1秒間続く。そして開閉弁52の開から0.7秒後に逆
洗エア噴出弁305を0.1秒間開にする。これによっ
て、第1のフィルタ2と第2のフィルタ4の再生プロセ
スを終了する。その後、フィルタ2と4については、排
ガス中の微粒子を捕集する動作を実行する。
が処理部6の処理容器61に移送される動作が終了する
までをいう。本実施例では、逆洗エア供給源からの供給
圧によって微粒子が搬送されるのは第2の逆洗室212
内までであり、その後は重力によって微粒子が移送管5
を経由して処理容器61に搬送される。そのため、例え
ば排気ブレーキ用バルブの作動性能に影響を与えない程
度の少量の逆洗エアで微粒子を処理部61に搬送でき
る。
器61の底部に設けられた電気ヒータ線50の上に設け
られたプレート62上で燃焼されて焼却される。これに
より、微粒子の処理除去が完了する。なお、上記の第1
実施例においては開閉弁81、82を独立して設けた
が、この開閉弁81、82は排気ブレーキ用の弁と併用
するように設けることが可能である。すなわち、ディー
ゼルエンジンの回転速度を低下させるとき、排気通路の
通路開口面積を閉じる弁をバス、トラック等の一般のデ
ィーゼルエンジン搭載車両では設けている。この弁を排
ガス導出管に設けられた開閉弁と併用した例である。第
1の弁および第2の弁を排気ブレーキ用作動弁と兼ねる
ことが可能である。これにより弁体の個数を削減し、部
品点数の削減効果が果たされる。
2、13に示す。これは、第1実施例においては第1の
フィルタ2および第2のフィルタ4を交互に定期的に逆
洗したが、フィルタ本体の入口部と出口部の気圧差が所
定値以上となった場合に逆洗を行う例である。
タ400に通す場合、フィルタ本体401の透過率およ
び流体摩擦等によりフィルタ本体401の入口部402
と出口部403の間には気圧差P0 が生じる。排ガス処
理を続行すると、微粒子がフィルタ本体401に付着す
るに伴い入口部402の気圧が上昇する。フィルタ本体
401の入口部402および出口部403の気圧差を測
定し、気圧差P1 が所定値P2 となった場合に逆洗エア
噴出弁を開放することにより逆洗を行う。逆洗後、気圧
差P1 は再び減少し、理想的には初期値P0 あるいはそ
れ以下となる。この場合、所定値P2 は微粒子発生量お
よびフィルタ本体の捕集性能等から決定されるが、3k
Pa以下好ましくは2kPa以下である。
軽く凝集するため、ある程度微粒子が堆積した状態で逆
洗を行ったほうが効果的に剥離できる。しかし、微粒子
の過度の堆積はフィルタ本体での圧力損失を大きくする
とともに、逆洗効果を低減させるため、圧力損失が所定
値以上となった場合には逆洗を行う必要がある。本発明
の第2実施例によると、フィルタ本体401の入口部4
02と出口部403の気圧差P1 により逆洗を行う頻度
を制御するため、必要最小限の回数で効率的にフィルタ
を逆洗することが可能である。
4〜16に示す。これは、第1実施例において移送管の
移送口近傍に設けられた開閉弁に替えて、仕切り板を設
けた例である。移送口501の周囲501aに沿って、
第2の逆洗室212から処理部6側に傾斜した仕切り板
502が取りつけられる。仕切り板502は中央に開口
部502aを有する。逆洗エアによってフィルタ本体2
0から剥離され第2の逆洗室212内に搬送された微粒
子は、この開口部502aから重力によって処理容器6
1内に落下する。仕切り板502が処理容器61側に傾
斜していることにより、処理部61内に落下した微粒子
が第2の逆洗室212内に舞い戻ることが防止される。
送口近傍に設けられた開閉弁が不要となるので部品点数
の削減効果があると共に、開閉弁の動作個数が減少する
ために開閉弁の動作による騒音を低減できる。本発明に
おいては、仕切り板の取付位置は移送口の周囲ではな
く、移送管の内壁面であって第2の逆洗室と処理容器の
間でも良い。
舞い戻りをさらに完全に防止するために、前記仕切り板
と移送管の移送口近傍の開閉弁とを併用することも可能
である。 (第4実施例)本発明の第4実施例を図17〜19に示
す。これは、第1実施例において第2の逆洗室の直下近
傍に設けられた処理部を、フィルタの下方であって微粒
子が第2の逆洗室内に舞い戻らない程度に第2の逆洗室
から排ガス流出方向側に設けた例である。
11からフィルタ2の下方であって第2の逆洗室から排
ガス流出方向側に移送管510を介して処理部6が設け
られる。この移送管510の長さは開閉弁や仕切り板を
用いなくても微粒子が第2の逆洗室212内に舞い戻ら
ない程度の長さである。本発明の第4実施例によれば、
移送管の移送口近傍に設けられた開閉弁および仕切り板
が不要となるので部品点数の削減効果があると共に、開
閉弁の動作個数が減少することができ、開閉弁の駆動用
アクチュエータに供給するエアを節約できる効果があ
る。
てはフィルタを2個使用したが、本発明においてはフィ
ルタを3個以上使用してもよい。また、図11に示すよ
うにフィルタにバイパス管路を設けることによりフィル
タを1個にすることも可能である。この場合、逆洗操作
を行っている間は排ガスがバイパス管路を通って流れる
ため排ガス中の微粒子はフィルタによって捕集されない
が、通常逆洗操作は極めて短時間で行われるため実用上
は問題とならない。さらに、微粒子発生量の多い登坂走
行時にはできるだけ逆洗操作を行わないようにし、微粒
子発生量の少ないエンジン運転モード時、例えば高速走
行時などに逆洗操作を行うことにより、逆洗操作中にフ
ィルタによって捕集されない微粒子がバイパス管路から
流出する量を抑えることができる。また、バイパス管路
に酸化触媒を設けて微粒子を燃焼させることにより、微
粒子の流出量を低減させることも可能である。
式的断面図である。
を示す模式的断面図である。
部を示す模式的断面図である。
的斜視図である。
る。
の流れ方向を示すフィルタ本体の模式的断面図である。
面図である。
圧力変化と時間との関係を示す図である。
び逆洗エア噴出弁の操作を示すタイムチャート図であ
る。
ある。
ルタを1個のみ用いた場合の実施例を示す図である。
断面図である。
口部と出口部の気圧差と逆洗頻度との関係を示すタイム
チャート図である。
模式的断面図である。
部を示す模式的断面図である。
要部を示す模式的断面図である。
模式的断面図である。
部を示す模式的断面図である。
要部を示す模式的断面図である。
Claims (23)
- 【請求項1】 内燃機関から排出される排ガス中の微粒
子を捕集するフィルタに排ガス流れ方向と逆流方向から
間欠的に逆洗エアを流すことにより、微粒子を排気系外
部へ搬送し処理する排ガス処理方法であって、 排ガス流れを止めてフィルタ本体の排ガス流れ下流側に
設けられる第1の逆洗室内に逆洗エア噴出弁から供給管
を介して間欠的に逆洗エアを供給する第1の工程と、 逆洗エアが排ガス流れとは逆方向に前記フィルタ本体を
通過することによって前記フィルタ本体の捕集微粒子を
除去する第2の工程と、 前記フィルタ本体の近傍であって排ガス流れ上流側に設
けられる第2の逆洗室へ逆洗エアによって捕集微粒子を
搬送し、さらに内燃機関から排出される排ガスの通路か
ら隔離された処理部へ捕集微粒子を搬送する第3の工程
と、 微粒子を前記処理部内で燃焼し処理する第4の工程と、 を含むことを特徴とする排ガス処理方法。 - 【請求項2】 前記フィルタ本体は、フィルタ機能を有
する多孔質隔壁により仕切られた多数の通孔が同方向に
配置されたハニカム構造体であって、前記多数の通孔の
排ガス入口側と出口側とが交互に目封じされていること
を特徴とする請求項1記載の排ガス処理方法。 - 【請求項3】逆洗エアを前記第1の逆洗室に前記逆洗エ
ア噴出弁から前記供給管を介して供給する工程におい
て、前記供給管の前記第1の逆洗室内へ流出する逆洗エ
アの流出方向が前記通孔の通路方向と非平行であること
を特徴とする請求項2記載の排ガス処理方法。 - 【請求項4】 前記フィルタ本体の前記通孔の通路方向
が水平または水平に対して斜めになるように前記フィル
タ本体を配置したことを特徴とする請求項2または3記
載の排ガス処理方法。 - 【請求項5】 前記フィルタ本体の入口部と出口部の圧
力差が所定値以上となった場合に前記逆洗エア噴出弁を
開放することを特徴とする請求項1から4のいずれか1
項記載の排ガス処理方法。 - 【請求項6】 前記フィルタ本体が排気ガスの消音器を
兼ねていることを特徴とする請求項1から5のいずれか
1項記載の排ガス処理方法。 - 【請求項7】 逆洗エアを前記第1の逆洗室に供給する
前記逆洗エア噴出弁の開放時間(t)と、前記第1の逆
洗室内の圧力が逆洗エアによって加圧され実質的に元の
圧力に戻るまでに要する時間(T)との間に、T/t≦
5の関係があることを特徴とする請求項1から6のいず
れか1項記載の排ガス処理方法。 - 【請求項8】 前記供給管が前記第1の逆洗室内に突出
していることを特徴とする請求項1から7のいずれか1
項記載の排ガス処理方法。 - 【請求項9】 内燃機関から排出される排ガス中の微粒
子を捕集するフィルタ内に排ガス流れ方向と逆流方向に
間欠的に逆洗エアを流すことにより、微粒子を排気系外
部へ搬送し処理する排ガス処理装置であって、 容器内に排ガス中の微粒子を捕集するフィルタ本体を納
め、前記フィルタ本体の排ガス流れ下流側に第1の逆洗
室を、排ガス流れ上流側に第2の逆洗室を有するフィル
タと、 前記フィルタに排ガスを供給する排ガス供給管と、 前記第1の逆洗室から外部に連通した排ガス導出管と、 捕集微粒子を燃焼し処理するとともに内燃機関から排出
される排ガスの通路から隔離された処理部と、 一方の端部が前記第2の逆洗室に接続され、他方の端部
が前記処理部に接続される移送管と、 前記フィルタ本体に排ガス流れと逆流方向に逆洗エアを
通過させるように前記第1の逆洗室内に逆洗エアを供給
する手段と、 前記排ガス供給管に設けられた開閉弁と、 前記排ガス導出管に設けられた開閉弁と、 を有することを特徴とする排ガス処理装置。 - 【請求項10】 前記フィルタ本体は、フィルタ機能を
有する多孔質隔壁により仕切られた多数の通孔が同方向
に配置されたハニカム構造体であって、前記多数の通孔
の排ガス入口側と出口側とが交互に目封じされているこ
とを特徴とする請求項9記載の排ガス処理装置。 - 【請求項11】 前記排ガス導出管に設けられた前記開
閉弁が排気ブレーキ用バルブを兼ねていることを特徴と
する請求項9または10記載の排ガス処理装置。 - 【請求項12】 前記移送管に開閉弁を設けたことを特
徴とする請求項9、10または11記載の排ガス処理装
置。 - 【請求項13】 前記移送管に仕切り板を設けたことを
特徴とする請求項9から12のいずれか1項記載の排ガ
ス処理装置。 - 【請求項14】 前記処理部が前記フィルタの下方であ
って前記処理部の微粒子が前記移送管を経由して前記フ
ィルタ本体に舞い戻らない程度に前記第2の逆洗室から
排ガス流出方向側に設けられていることを特徴とする請
求項9から13のいずれか1項記載の排ガス処理装置。 - 【請求項15】 前記移送管と前記第2の逆洗室との接
続部は、前記第2の逆洗室の排ガス入口よりも下方に設
けられていることを特徴とする請求項9から14のいず
れか1項記載の排ガス処理装置。 - 【請求項16】 前記フィルタにおいて、前記フィルタ
本体の少なくとも排ガス入口側端面の環状外周部が前記
通孔の通路方向に面圧を付与されることによりガスシー
ルされていることを特徴とする請求項10から15のい
ずれか1項記載の排ガス処理装置。 - 【請求項17】 前記処理部において、電気ヒータ線上
に配置したプレート上で微粒子を燃焼させることを特徴
とする請求項9から16のいずれか1項記載の排ガス処
理装置。 - 【請求項18】 前記処理部において、電気ヒータ線を
埋設したプレート上で微粒子を燃焼させることを特徴と
する請求項9から17のいずれか1項記載の排ガス処理
装置。 - 【請求項19】 前記処理部において、シーズヒータ周
囲で微粒子を燃焼させることを特徴とする請求項9から
18のいずれか1項記載の排ガス処理装置。 - 【請求項20】 前記処理部において、グロープラグ周
囲で微粒子を燃焼させることを特徴とする請求項9から
19のいずれか1項記載の排ガス処理装置。 - 【請求項21】 前記処理部において、バーナで微粒子
を着火燃焼させることを特徴とする請求項9から20の
いずれか1項記載の排ガス処理装置。 - 【請求項22】 前記処理部において微粒子を燃焼させ
る手段に、酸化触媒を付属することを特徴とする請求項
9から21のいずれか1項記載の排ガス処理装置。 - 【請求項23】 前記処理部において微粒子を燃焼させ
る手段に、マイクロ波発生器を付属することを特徴とす
る請求項9から22のいずれか1項記載の排ガス処理装
置。
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