JPWO2014076815A1 - 内燃機関の排気浄化システム - Google Patents

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Abstract

本発明は、SCR触媒を担持したフィルタを備えた内燃機関の排気浄化システムにおいて、フィルタ再生処理の実行時にHC、CO、及びNOxが外部に排出されることを抑制することを目的とする。本発明では、フィルタよりも下流側の排気通路に後段触媒を設ける。後段触媒は、酸化機能を有し、且つ、所定の第1温度領域においてはアンモニアを酸化させることによるN2の生成が促進される機能を有する。そして、フィルタ再生処理を実行する際に、ある期間、フィルタの温度をフィルタ再生温度よりも低い所定の第2温度領域に調整しつつ、後段触媒の温度を第1温度領域に調整する。

Description

本発明は、内燃機関の排気浄化システムに関する。
従来、内燃機関の排気通路に設けられる排気浄化装置として、フィルタに選択還元型NOx触媒(以下、SCR触媒と称する)を担持させたものが開発されている(例えば、特許文献1参照)。フィルタは、排気中の粒子状物質(以下、PMと称する)を捕集する。SCR触媒は、アンモ二ア(NH)を還元剤として排気中のNOxを還元する。以下、このようなSCR触媒を担持したフィルタをSCRFと称する場合もある。
排気浄化装置としてSCRFを採用することで、フィルタとSCR触媒とを別々に排気通路に設けた場合に比べて、排気浄化装置の大きさをより小さくすることができる。そのため、排気浄化装置の搭載性を向上させることができる。また、SCRFを採用することで、排気通路におけるより上流側にSCR触媒を配置することが可能となる。排気通路におけるSCR触媒の配置がより上流側であるほど、該SCR触媒が排気の熱によって加熱され易くなる。そのため、SCR触媒の暖機性の向上や、SCR触媒におけるNOx浄化率の向上を図ることができる。
ここで、SCRFには、捕集されたPMが堆積する。そのため、SCRFを備えた排気浄化システムにおいてはフィルタ再生処理が実行される。フィルタ再生処理は、SCRFに堆積したPMを酸化させて除去する処理である。フィルタ再生処理は、SCRFよりも上流側の排気通路に設けられた酸化機能を有する前段触媒に燃料を供給することで実現される。前段触媒において燃料が酸化されると、SCRFに流入する排気が酸化熱によって加熱される。そのため、SCRFの温度を、PMの酸化が促進されるフィルタ再生温度まで上昇させることができる。
特表2007−501353号公報
SCRFには、アンモニア又はアンモニアの前駆体が供給される。そして、SCRFに担持されたSCR触媒において、アンモニアを還元剤として排気中のNOxが還元される。ここで、アンモニアが酸化されるとNOxが生成される場合がある。このようなNOxの生成を抑制する必要があるため、SCRFには酸化能力の高い触媒を担持させることが困難である。従って、SCRFに担持されたSCR触媒は酸化能力が非常に低い。
上記のようなフィルタ再生処理が実行された際には、前段触媒に供給された燃料に含まれるHCの一部が該前段触媒において酸化されずに該前段触媒をすり抜ける場合がある。前段触媒をすり抜けたHCはSCRFに流入する。しかしながら、上述したようにSCRFに担持されたSCR触媒は酸化能力が非常に低い。そのため、HCが前段触媒をすり抜けると、該HCがSCRFをもすり抜けることとなる。
また、フィルタ再生処理が実行されることで、SCRFに堆積したPMが酸化されると、COが生成される。SCRFでは、このCOも酸化され難い。従って、フィルタ再生処理の実行時においては、燃料に含まれるHC及びPMの酸化によって生成されたCOがSCRFから流出する虞がある。
さらに、フィルタ再生処理の実行時においてはSCRFが高温となる。そのため、SCRFにおけるSCR触媒にアンモニアが吸着している状態でフィルタ再生処理が実行されると、該アンモニアが酸化することでNOxが生成される。そうすると、このSCRF内で生成されたNOxが還元されることなく該SCRFから流出する虞がある。
本発明は、上記のような問題に鑑みてなされたものであって、SCRFを備えた内燃機関の排気浄化システムにおいて、フィルタ再生処理の実行時にHC、CO、及びNOxが外部に排出されることを抑制することができる技術を提供することを目的とする。
本発明では、SCRFよりも下流側の排気通路に後段触媒を設ける。後段触媒は、酸化機能を有し、且つ、所定の第1温度領域においてはアンモニアを酸化させることによるNの生成が促進される機能を有する。そして、フィルタ再生処理を実行する際には、ある期間、SCRFの温度をフィルタ再生温度よりも低い所定の第2温度領域に調整しつつ、後段触媒の温度を第1温度領域に調整し、その後、SCRFの温度をフィルタ再生温度に調整する。
より詳しくは、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、酸化機能を有する前段触媒と、
前記前段触媒に燃料を供給する燃料供給装置と、
前記前段触媒より下流側の排気通路に設けられ、排気中の粒子状物質を捕集するフィルタであって、アンモニアを還元剤として排気中のNOxを還元する選択還元型NOx触媒が担持されたフィルタ(SCRF)と、
前記フィルタにアンモニア又はアンモニアの前駆体を供給するアンモニア供給装置と、
前記フィルタより下流側の排気通路に設けられ、酸化機能を有し、且つ、所定の第1温度領域においては、アンモニアを酸化させることによるNの生成が促進される機能を有する後段触媒と、
前記燃料供給装置から前記前段触媒に燃料を供給することで、前記フィルタの温度を粒子状物質の酸化が促進される所定のフィルタ再生温度まで上昇させ、それによって前記フィルタに堆積した粒子状物質を酸化させて除去するフィルタ再生処理を実行するフィルタ再生処理実行部と、を備え、
前記フィルタ再生処理実行部が、前記フィルタ再生処理を実行する際に、前記フィルタに流入する排気の温度を制御することで、ある期間、前記フィルタの温度を、前記フィルタ再生温度よりも低く、担持された選択還元型NOx触媒から脱離し且つ酸化されずに前記フィルタから流出するアンモニアの量が増大する所定の第2温度領域に調整すると共に、前記後段触媒の温度を前記第1温度領域に調整し、その後、前記フィルタの温度を前記フィルタ再生温度に調整する。
本発明に係る内燃機関の排気浄化システムにおいては、前段触媒、SCRF、及び後段触媒が内燃機関の排気通路において上流側から順に設けられている。そして、SCRFには、アンモニア供給装置からアンモニア又はアンモニアの前駆体が供給される。SCRFに担持されたSCR触媒においては、供給されたアンモニア又は供給されたアンモ二アの前駆体から生成されるアンモニアを還元剤として排気中のNOxが還元される。また、SCRFに堆積したPMを除去するためのフィルタ再生処理が、燃料供給装置から前段触媒に燃料が供給されることで実現される。
本発明に係る内燃機関の排気浄化システムにおいて、SCRFよりも下流側の排気通路に設けられた後段触媒は酸化機能を有している。そのため、フィルタ再生処理を実行した際にSCRFからHC及び/又はCOが流出した場合でも、これらを後段触媒において酸化することができる。従って、HC及びCOの外部への排出を抑制することができる。
また、後段触媒は、その温度が所定の第1温度領域にある場合にアンモニアが供給されると、供給されたアンモニアを酸化させることによるNの生成が促進される機能を有している。しかしながら、フィルタ再生処理を実行することでSCRFの温度がフィルタ再生温度まで上昇すると、後段触媒に流入する排気の温度が非常に高くなる。その結果、後段触媒の温度は第1温度領域よりも高くなる。そうすると、後段触媒においては、アンモニアが酸化されることでNよりもNOxが生成され易くなる。
そこで、本発明では、フィルタ再生処理を実行する場合、SCRFに流入する排気の温度を制御することで、ある期間、SCRFの温度を第2温度領域に調整すると共に後段触媒の温度を第1温度領域に調整する。ここで、第2温度領域とは、フィルタ再生温度よりも低く、SCRFに担持されたSCR触媒から脱離し且つ酸化されずに該SCRFから流出するアンモニアの量が増大する温度領域である。以下、SCRFの温度を第2温度領域に調整すると共に後段触媒の温度を第1温度領域に調整する期間をアンモニア除去期間と称する場合もある。
SCRFの温度を第2温度領域に調整することで、SCRFに担持されたSCR触媒に吸着したアンモニアを脱離させることができる。さらに、脱離したアンモニアを酸化させずに後段触媒に供給することができる。そして、この時に、後段触媒の温度を第1温度領域に調整することで、該後段触媒において、供給されるアンモニアを酸化させてNに変換することができる。そのため、アンモニア除去期間の間に、SCRFに担持されたSCR触媒におけるアンモニア吸着量を減少させることができる。また、SCRFに担持されたSCR触媒に吸着していたアンモニアが外部に排出されたり、該アンモニアが酸化されることでNOxとなって外部に排出されたりすることを抑制することができる。
そして、本発明では、アンモニア除去期間の経過後、即ち、SCRFに担持されたSCR触媒におけるアンモニア吸着量が減少した後に、SCRFの温度をさらに上昇させてフィルタ再生温度に調整する。これにより、SCRFの温度がフィルタ再生温度に調整された時にアンモニアが酸化されることで生成されるNOxの量を低減することができる。その結果、NOxの外部への排出を抑制することができる。
本発明に係る後段触媒は、酸化触媒と、アンモニアを還元剤として排気中のNOxを還元するSCR触媒とを含んで構成されており、さらに、前記第1温度領域においては、アンモニアを酸化させることでNOxを生成すると共に該生成されたNOxを余剰のアンモニアを還元剤として還元する機能を有していてもよい。これによれば、後段触媒に流入するHC及びCOを酸化触媒によって酸化することができる。また、後段触媒に供給されるアンモニアをNに変換するだけでなく、該アンモニアの一部を酸化触媒によって酸化させることでNOxを生成すると共に該生成されたNOxを余剰のアンモニアを還元剤としてSCR触媒によって還元することができる。さらに、通常運転中(フィルタ再生処理が実行されていない時)に内燃機関から排出された排気中のNOxがSCRFをすり抜けた場合に、後段触媒を構成するSCR触媒によって該NOxを還元することもできる。
本発明に係る内燃機関の排気浄化システムは、SCRFに担持されたSCR触媒におけるアンモニア吸着量を推定する第1推定部を備えてもよい。この場合、本発明に係る内燃機関の排気浄化システムは、さらに、フィルタ再生処理の実行条件が成立した時のSCRFに担持されたSCR触媒におけるアンモニア吸着量に基づいてアンモニア除去期間の長さを設定する設定部を備えてもよい。
SCRFに担持されたSCR触媒におけるアンモニア吸着量が多いほど、SCRFの温度を第2温度領域に調整することでSCR触媒からアンモニアを脱離させ、それによってSCR触媒におけるアンモニア吸着量を十分に減少させるのに必要な時間が長くなる。換言すれば、SCRFに担持されたSCR触媒におけるアンモニア吸着量が少ないほど、SCRFの温度を第2温度領域に調整することでSCR触媒からアンモニアを脱離させ、それによってSCR触媒におけるアンモニア吸着量を十分に減少させるのに必要な時間は短くなる。そこで、上記の場合、設定部は、フィルタ再生処理の実行条件が成立した時のSCRFに担持されたSCR触媒におけるアンモニア吸着量が少ないほど、アンモニア除去期間をより短くする。
これによれば、アンモニア除去期間が過剰に短くなることでフィルタ再生処理実行時のNOxの外部への排出量が増加することを抑制することができ、且つ、アンモニア除去期間が過剰に長くなることでフィルタ再生処理の効率が低下することを抑制することもできる。
また、本発明に係る内燃機関の排気浄化システムは、フィルタ再生処理の実行条件が成立した時のSCRFに担持されたSCR触媒におけるアンモニア吸着量が第1基準吸着量以下のときは、フィルタ再生処理実行部が、SCRF及び後段触媒の前記第2温度領域又は前記第1温度領域への調整を行わずに、SCRFの温度をフィルタ再生温度に調整してもよい。
ここで、第1基準吸着量は、SCRFの温度がフィルタ再生温度となることで、該SCRFに担持されたSCR触媒に吸着しているアンモニアが酸化されてNOxとなってSCRFから流出したとしても、そのNOxの流出量が許容範囲内となるアンモニア吸着量の上限値であってもよい。
上記によれば、フィルタ再生処理の実行条件が成立した時のSCRFに担持されたSCR触媒におけるアンモニア吸着量が第1基準吸着量以下のときは、SCRFに堆積したPMの除去が可及的速やかに開始されることになる。従って、フィルタ再生処理の実行時におけるNOxの外部への排出を許容範囲内に抑制しつつ、フィルタ再生処理の効率を向上させることができる。
また、本発明に係る後段触媒が、酸化触媒と、アンモニアを還元剤として排気中のNOxを還元するSCR触媒とを含んだ構成となっている場合、該後段触媒にもアンモニアが吸着する。そこで、この場合、本発明に係る内燃機関の排気浄化システムは、第1推定部に加え、後段触媒におけるアンモニア吸着量を推定する第2推定部をさらに備えてもよい。そして、フィルタ再生処理の実行条件が成立した時の後段触媒におけるアンモニア吸着量が第2基準吸着量以上のときは、フィルタ再生処理実行部が、SCRF及び後段触媒の前記第2温度領域又は前記第1温度領域への調整を行わずに、SCRFの温度をフィルタ再生温度に調整してもよい。
ここで、第2基準吸着量は、フィルタ再生処理の実行条件が成立した時のSCRFに担持されたSCR触媒におけるアンモニア吸着量に応じて定まる値である。この第2基準吸着量は、フィルタ再生処理の実行条件が成立した時点でSCRFに担持されたSCR触媒に吸着しているアンモニアが、該SCRFの温度がフィルタ再生温度まで上昇することで酸化されてNOxとなって後段触媒に流入した場合に、該後段触媒において該NOxを十分に還元できるアンモニア吸着量の下限値であってもよい。
上記によれば、フィルタ再生処理の実行条件が成立した時の後段触媒におけるアンモニア吸着量が第2基準吸着量以上のときは、SCRFに堆積したPMの除去が可及的速やかに開始されることになる。従って、フィルタ再生処理の実行時におけるNOxの外部への排出を許容範囲内に抑制しつつ、フィルタ再生処理の効率を向上させることができる。
本発明によれば、SCRFを備えた内燃機関の排気浄化システムにおいて、フィルタ再生処理の実行時にHC、CO、及びNOxが外部に排出されることを抑制することができる。
実施例1に係る内燃機関の吸排気系の概略構成を示す図である。 実施例1に係る、フィルタ再生処理の実行時の、SCRFに担持されたSCR触媒におけるアンモニア吸着量Qfab、SCRFの温度Tf、及び後段触媒の温度Tdcatの温度の推移を示すタイムチャートである。 実施例1に係る、後段触媒の温度Tdcatと、後段触媒におけるCO及びHCの除去率と、アンモニアの除去率との関係を示す図である。 実施例1に係るフィルタ再生処理のフローを示すフローチャートである。 実施例2に係るフィルタ再生処理のフローを示すフローチャートである。 実施例3に係るフィルタ再生処理のフローを示すフローチャートである。 実施例4に係るフィルタ再生処理のフローを示すフローチャートである。
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>
ここでは、本発明に係る内燃機関の排気浄化システムを、車両駆動用のディーゼルエンジンに適用した場合について説明する。ただし、本発明に係る内燃機関は、ディーゼルエンジンに限られるものではなく、ガソリンエンジン等であってもよい。
[吸排気系の概略構成]
図1は、本実施例に係る内燃機関の吸排気系の概略構成を示す図である。内燃機関1は車両駆動用のディーゼルエンジンである。内燃機関1には吸気通路2及び排気通路3が接続されている。吸気通路2には、内燃機関1の吸入空気量を検知するエアフローメータ11が設けられている。
排気通路3には、燃料添加弁4、前段触媒5、アンモニア添加弁6、SCRF7、第1排気温度センサ12、後段触媒8、及び第2排気温度センサ13が排気の流れに沿って上流側から順に設けられている。
前段触媒5は酸化触媒である。ただし、前段触媒5は、酸化機能を有する触媒であれば酸化触媒以外の触媒であってもよい。燃料添加弁4は、前段触媒5に燃料を供給すべく、排気中に燃料を添加する。
本実施例においては、燃料添加弁4が本発明に係る燃料供給装置に相当する。ただし、燃料添加弁4を設けずに、内燃機関1において、噴射された燃料が燃焼に供されずに排気通路3に未燃の状態で排出されるタイミングで副燃料噴射を実行することで、前段触媒5に燃料を供給することもできる。
SCRF7は、排気中のPMを捕集するウォールフロー型のフィルタにSCR触媒7aが担持されて構成されている。SCR触媒7aは、アンモニアを還元剤として排気中のNOxを還元する。アンモニア添加弁6は、SCRF7にアンモニアを供給すべく、排気中にアンモニアガスを添加する。SCRF7にアンモニアが供給されると該アンモニアはSCRF7に担持されたSCR触媒7aに一旦吸着する。そして、吸着したアンモニアが還元剤となって排気中のNOxが還元される。
本実施例においては、アンモニア添加弁6が本発明に係るアンモニア供給装置に相当する。ただし、本発明に係るアンモニア供給装置は、アンモニアを液体又は個体として供給する装置であってもよい。また、本発明に係るアンモニア供給装置は、アンモニアの前駆体を供給する装置であってもよい。例えば、本実施例において、アンモニア添加弁6に代えて、排気中に尿素水溶液を添加する尿素添加弁を設けてもよい。この場合、アンモニアの前駆体として尿素がSCRF7に供給される。そして、尿素が加水分解することでアンモニアが生成される。
後段触媒8は、酸化触媒と、アンモニアを還元剤として排気中のNOxを還元するSCR触媒とを組み合わせることで構成された触媒である。この後段触媒8においては、例えば、酸化アルミニウム(Al)やゼオライト等を材料とする担体に白金(Pt)等の貴金属を担持させることで酸化触媒を形成し、ゼオライトを材料とする担体に銅(Cu)や鉄(Fe)等の卑金属を担持させることでSCR触媒を形成してもよい。後段触媒8は、このように構成されることで、酸化機能を有し、且つ、所定の第1温度領域においては、アンモニアを酸化させることによるNの生成が促進される機能を有し、さらに、該第1温度領域においては、アンモニアを酸化させることでNOxを生成すると共に該生成されたNOxを余剰のアンモニアを還元剤として還元する機能を有する。
第1排気温度センサ12及び第2排気温度センサ13は排気の温度を検知するセンサである。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には、エアフローメータ11、第1排気温度センサ12、及び第2排気温度センサ13等の各種センサが電気的に接続されている。そして、各種センサの出力信号がECU10に入力される。ECU10は、エアフローメータ11の出力値に基づいて排気通路3における排気の流量を推定する。また、ECU10は、第1排気温度センサ12の出力値に基づいてSCRF7の温度を推定し、第2排気温度センサ13の出力値に基づいて後段触媒8の温度を推定する。
さらに、ECU10には、燃料添加弁4及びアンモニア添加弁6が電気的に接続されている。そして、これらの装置がECU10によって制御される。
[フィルタ再生処理]
SCRF7には、捕集されたPMが徐々に堆積する。そこで、本実施例においては、SCRF7に堆積したPMを除去するためにフィルタ再生処理が実行される。本実施例に係るフィルタ再生処理は、燃料添加弁4から燃料を添加し、それによって燃料を前段触媒5に供給することで実現される。前段触媒5において燃料が酸化されると酸化熱が生じる。この酸化熱によってSCRF7に流入する排気が加熱される。これにより、SCRF7の温度が上昇する。フィルタ再生処理の実行時においては、燃料添加弁4からの燃料添加量を制御することで、SCRF7の温度をPMの酸化が促進される所定のフィルタ再生温度(例えば、600〜650℃)まで上昇させる。その結果、SCRF7に堆積したPMが酸化され除去される。
本実施例では、フィルタ再生処理は所定時間が経過する毎に実行される。尚、内燃機関1を搭載した車両が所定の走行距離を走行する毎にフィルタ再生処理を実行してもよい。また、SCRF7におけるPM堆積量が所定の堆積量に達する毎にフィルタ再生処理を実行してもよい。SCRF7におけるPM堆積量は、内燃機関1での燃料噴射量、SCRF7に流入する排気の流量、及びSCRF7の温度等の履歴に基づいて推定することができる。
上記のようなフィルタ再生処理が実行された時には、前段触媒5に供給された燃料に含まれるHCの一部が該前段触媒5において酸化されずに該前段触媒5をすり抜ける場合がある。前段触媒5をすり抜けたHCはSCRF7に流入するが、SCRF7に担持されたSCR触媒7aは酸化能力が非常に低いため、該HCは該SCR触媒7aにおいて酸化され難い。そのため、前段触媒5をすり抜けたHCはSCRF7をもすり抜けることとなる。
また、フィルタ再生処理が実行されることで、SCRF7に堆積したPMが酸化されると、COが生成される。SCRF7では、このCOも酸化され難い。従って、フィルタ再生処理の実行時においては、燃料に含まれるHC及びPMの酸化によって生成されたCOがSCRF7から流出する虞がある。
しかしながら、本実施例においては、排気通路3におけるSCRF7よりも下流側に酸化機能を有する後段触媒8が設けられている。フィルタ再生処理の実行時においては、高温の排気が後段触媒8に流入する。そのため、後段触媒8の酸化機能は十分に活性化している。そして、SCRF7からHC及びCOが流出した場合、これらは後段触媒8において酸化される。従って、本実施例においては、フィルタ再生処理の実行時にHC及びCOが外部に排出されることを抑制することができる。
さらに、後段触媒8はSCR触媒を含んでいる。そのため、通常運転中(即ち、フィルタ再生処理が実行されていない時)に内燃機関1から排出された排気中のNOxがSCRF7をすり抜けた場合に、後段触媒8によって該NOxを還元することもできる。
また、SCRF7に担持されたSCR触媒7aにはアンモニア添加弁6から供給されたアンモニアが吸着する。SCR触媒7aにアンモニアが吸着している状態でフィルタ再生処理が実行され、それによってSCRF7の温度がフィルタ再生温度まで上昇すると、還元剤となるべきアンモニアが酸化することでNOxが生成される。そうすると、このSCRF7内で生成されたNOxが還元されることなく該SCRF7から流出する虞がある。
そこで、本実施例では、フィルタ再生処理の実行条件が成立した後、ある期間(アンモニア除去期間)、SCRF7の温度をフィルタ再生温度よりも低い所定の第2温度領域に調整すると共に、後段触媒8の温度を第1温度領域に調整する。その後、SCRF7の温度をフィルタ再生温度まで上昇させる。
図2は、本実施例に係る、フィルタ再生処理の実行時の、SCRF7に担持されたSCR触媒7aにおけるアンモニア吸着量Qfab、SCRF7の温度Tf、及び後段触媒8の温度Tdcatの温度の推移を示すタイムチャートである。図3は、本実施例に係る、後段触媒8の温度Tdcatと、後段触媒8におけるCO及びHCの除去率と、アンモニアの除去率との関係を示す図である。図3においては、横軸が後段触媒8の温度Tdcatを表しており、縦軸が後段触媒8におけるCO及びHC又はアンモニアの除去率を表している。また、図3においては、破線がCO及びHCの除去率を示しており、実線がアンモニアの除去率を示している。
ここで、第2温度領域とは、SCR触媒7aから脱離し且つ酸化されずにSCRF7から流出するアンモニアの量が増大する温度領域である。つまり、SCRF7の温度が第2温度領域(例えば、500〜600℃)にあると、SCR触媒7aに吸着したアンモニアは脱離するが、SCRF7内で酸化されずにアンモニアのまま該SCRF7から流出する。
また、第1温度領域は第2温度領域よりも低い温度領域である。しかし、後段触媒8は酸化触媒を含んでいるため、その酸化能力はSCRF7に担持されたSCR触媒7aの酸化能力よりも高い。そのため、後段触媒8の温度が第1温度領域(例えば、350〜500℃)にあると、供給されるアンモニアの一部が酸化され、それによってN及びNOxが生成される。さらに、後段触媒8はSCR触媒を含んでいるため、後段触媒8の温度が該第1温度領域にあると、生成されたNOxが余剰のアンモニアを還元剤として還元される。このような酸化及び還元反応により、後段触媒8の温度が図3に示すような第1温度領域にある場合は、該後段触媒8によって排気中のアンモニアが除去される。
つまり、SCRF7の温度が第2温度領域にあり且つ後段触媒8の温度が第1温度領域にあるアンモニア除去期間中においては、SCRF7に担持されたSCR触媒7aからアンモニアが脱離し、この脱離したアンモニアが後段触媒8によって排気から除去される。
上記のような第1温度領域及び第2温度領域は、後段触媒8およびSCR触媒7aの特性に応じて決まる領域であり、実験等に基づいて定めることができる。
また、SCRF7及び後段触媒8の温度は、SCRF7に流入する排気の温度を制御することで調整される。SCRF7に流入する排気の温度は、燃料添加弁4からの燃料添加量を制御することで制御される。従って、SCRF7の温度変化と後段触媒8の温度変化とは連動している。つまり、SCRF7に流入する排気の温度が上昇することで該SCRF7の温度が上昇すれば後段触媒8の温度も上昇する。また、SCRF7に流入する排気の温度が上昇することで該SCRF7の温度が低下すれば後段触媒8の温度も低下する。そして、本実施例では、SCRF7の温度が第2温度領域に調整されると後段触媒8の温度が第1温度領域に調整されるような位置にSCRF7及び後段触媒8が配置されている。尚、SCRF7よりも上流側の排気通路3に電気ヒータ又はバーナ等を設け、これによってSCRF7に流入する排気の温度を制御してもよい。
SCRF7及び後段触媒8の温度を上記のように制御することで、アンモニア除去期間の経過中に、SCR触媒7aに吸着されたアンモニアを減少させることができる。そのため、アンモニア除去期間の経過後にSCRF7の温度をフィルタ再生温度まで上昇させた時にアンモニアが酸化されることで生成されるNOxの量を減少させることができる。その結果、フィルタ再生処理の実行時にNOxが外部に排出されることを抑制することができる。
[フィルタ再生処理のフロー]
本実施例に係るフィルタ再生処理のフローについて、図4に示すフローチャートに基づいて説明する。本フローは、ECU10に予め記憶されておりECU10によって繰り返し実行される。
本フローでは、先ずステップS101において、フィルタ再生処理の実行条件が成立したか否かが判別される。本実施例では、前回のフィルタ再生処理の実行が終了してから所定時間が経過すると、フィルタ再生処理の実行条件が成立したと判断される。ステップS101において否定判定された場合、本フローの実行は一旦終了される。一方、ステップS101において肯定判定された場合、次にステップS102の処理が実行される。
ステップS102においては、燃料添加弁4からの燃料添加が実行される。これにより、SCRF7に流入する排気の温度が上昇する。それに伴って、SCRF7及び後段触媒8の温度が上昇する。そして、次に、ステップS103において、SCRF7に流入する排気の温度を制御することで、SCRF7の温度Tfが第2温度領域に調整されると共に後段触媒8の温度Tdcatが第1温度領域に調整される。
次に、ステップS104において、SCRF7の温度Tfが第2温度領域に調整されると共に後段触媒8の温度Tdcatが第1温度領域に調整されてからアンモニア除去期間Δtmが経過したか否かが判別される。本実施例では、アンモニア除去期間Δtmの長さは、実験等に基づいて予め定められた一定の長さである。アンモニア除去期間Δtmの長さは、該アンモニア除去期間Δtmの間、SCRF7の温度Tfを第2温度領域に調整すると共に後段触媒8の温度Tdcatを第1温度領域に調整すれば、SCR触媒7aにおけるアンモニア吸着量を第1基準吸着量以下まで減少させるのに十分であると判断できる長さに定められている。ここで、第1基準吸着量とは、SCRF7の温度がフィルタ再生温度となることで、SCR触媒7aに吸着しているアンモニアが酸化されてNOxとなってSCRF7から流出したとしても、そのNOxの流出量が許容範囲内となるアンモニア吸着量の上限値(図2においてQab1で示す量)である。
ステップS104において否定判定された場合、ステップS103の処理が再度実行される。一方、ステップS104において肯定判定された場合、次にステップS105の処理が実行される。ステップS105においては、SCRF7に流入する排気の温度がさらに高められ、該SCRF7の温度Tfがフィルタ再生温度に調整される。これにより、SCRF7に堆積したPMが酸化され除去される。尚、SCRF7の温度Tfがフィルタ再生温度に調整されると、後段触媒8の温度Tdcatも必然的に上昇する。
次に、ステップS106において、SCRF7の温度Tfがフィルタ再生温度に調整されてから処理実行期間Δtoが経過したか否かが判別される。ここで、処理実行期間Δtoの長さは、予め定められた一定の長さであってもよい。この場合、処理実行期間Δtoの長さは、SCRF7におけるPM堆積量を許容範囲まで減少させるのに十分であると判断できる長さに定められている。また、処理実行期間Δtoの長さを、フィルタ再生処理の実行条件が成立した時点のSCRF7におけるPM堆積量に応じて変更してもよい。
ステップS106において否定判定された場合、ステップS105の処理が再度実行される。一方、ステップS106において肯定判定された場合、次にステップS107において、燃料添加弁4からの燃料添加が停止される。これにより、今回のフィルタ再生処理の実行が終了される。
尚、本実施例においては、後段触媒8を、酸化触媒とSCR触媒とを組み合わせることで構成された触媒とした。しかしながら、本発明に係る後段触媒の構成はこのような構成に限られるものではない。例えば、後段触媒として、NOxを還元する機能は有してないが、所定の第1温度領域においては、アンモニアを酸化させることによるNの生成が促進される機能を有している触媒を用いることもできる。このような触媒を後段触媒とした場合であっても、フィルタ再生処理を実行する際に、アンモニア除去期間の間、該後段触媒の温度を第1温度領域に調整することで、SCRFをすり抜けたアンモニアを該後段触媒でNに変換して除去することができる。
<実施例2>
[フィルタ再生処理のフロー]
本実施例に係るフィルタ再生処理のフローについて、図5に示すフローチャートに基づいて説明する。ここでは、実施例1に係るフィルタ再生処理のフローとは異なる点についてのみ説明する。図5において図4に示すフローチャートにおける各ステップと同様の処理を行うステップには同様の参照番号を付し、その説明を省略する。尚、本実施例に係る内燃機関の吸排気系の概略構成は実施例1と同様である。
本フローでは、ステップS101において肯定判定された場合、次にステップS202の処理が実行される。ステップS202においては、SCRF7に担持されたSCR触媒7aにおける現時点のアンモニア吸着量Qfabが算出される。アンモニア添加弁6からのアンモニア添加量、SCRF7に流入する排気の流量、及びSCRF7の温度(即ち、SCR触媒7aの温度)等に基づいて、SCR触媒7aへの単位時間当たりのアンモニア吸着量及びSCR触媒7aからの単位時間当たりのアンモニア脱離量を推定することができる。そして、これらを積算することで、SCR触媒7aにおけるアンモニア吸着量Qfabを算出することができる。
次に、ステップS203において、SCRF7の温度Tfを第2温度領域に調整すると共に後段触媒8の温度Tdcatを第1温度領域に調整する期間であるアンモニア除去期間Δtmの長さが設定される。つまり、本実施例においては、実施例1と異なり、アンモニア除去期間Δtmの長さは一定ではなく可変である。ステップS203において、アンモニア除去期間Δtmの長さは、ステップS202で算出されたSCR触媒7aにおけるアンモニア吸着量Qfabに基づいて設定される。
SCR触媒7aにおけるアンモニア吸着量Qfabとアンモニア除去期間Δtmの長さとの関係は、実験等に基づいて定められており、マップ又は関数としてECU10に予め記憶されている。このマップ又は関数において、アンモニア除去期間Δtmの長さは、該アンモニア除去期間Δtmの間、SCRF7の温度Tfが該アンモニア除去期間Δtm第2温度領域に調整されると、SCR触媒7aにおけるアンモニア吸着量Qfabが第1基準吸着量まで減少するように定められている。従って、ステップS203においては、SCR触媒7aにおけるアンモニア吸着量Qfabが多いほど、アンモニア除去期間Δtmは長く設定され、SCR触媒7aにおけるアンモニア吸着量Qfabが少ないほど、アンモニア除去期間Δtmは短く設定される。
次に、ステップS102において、燃料添加弁4からの燃料添加が実行される。
アンモニア除去期間Δtmが長くなると、フィルタ7に堆積したPMの酸化が開始されるタイミングが遅れることになる。そこで、本実施例においては、上記フローのように、フィルタ再生処理の実行条件が成立した時点のSCR触媒7aにおけるアンモニア吸着量に基づいてアンモニア除去期間Δtmの長さを設定する。
これによれば、アンモニア除去期間Δtmを可及的に短くすることができる。従って、アンモニア除去期間Δtmが過剰に短くなることでフィルタ再生処理実行時のNOxの外部への排出量が増加することを抑制することができ、且つ、アンモニア除去期間Δtmが過剰に長くなることでフィルタ再生処理の効率が低下することを抑制することもできる。
<実施例3>
[フィルタ再生処理のフロー]
本実施例に係るフィルタ再生処理のフローについて、図6に示すフローチャートに基づいて説明する。ここでは、実施例1に係るフィルタ再生処理のフローとは異なる点についてのみ説明する。図6において図4に示すフローチャートにおける各ステップと同様の処理を行うステップには同様の参照番号を付し、その説明を省略する。尚、本実施例に係る内燃機関の吸排気系の概略構成は実施例1と同様である。
本フローでは、ステップS101において肯定判定された場合、次にステップS302の処理が実行される。ステップS302においては、SCRF7に担持されたSCR触媒7aにおける現時点のアンモニア吸着量Qfabが算出される。ここでのアンモニア吸着量Qfabの算出方法は、図5に示すフローチャートにおけるステップS202でのアンモニア吸着量の算出方法と同様である。
次に、ステップS303において、ステップS302で算出されたSCR触媒7aにおけるアンモニア吸着量Qfabが第1基準吸着量Qab1より多いか否かが判別される。ステップS303において肯定判定された場合、次にステップS102の処理が実行される。一方、ステップS303において否定判定された場合、即ち、現時点のSCR触媒7aにおけるアンモニア吸着量Qfabが第1基準吸着量Qab1以下の場合、次にステップS304の処理が実行される。
ステップS304においては、燃料添加弁4からの燃料添加が実行される。そして、次にステップS105の処理が実行される。つまり、SCRF7の温度Tfがフィルタ再生温度に調整される。
SCR触媒7aおけるアンモニア吸着量が第1基準吸着量Qab1以下であれば、SCRF7の温度がフィルタ再生温度まで上昇することで、SCR触媒7aに吸着していたアンモニアが酸化されてNOxが生成され、該NOxがSCRF7から流出しても、その流出量は許容範囲内となる。そこで、本実施例では、上記フローのように、フィルタ再生処理の実行条件が成立した時点のSCR触媒7aにおけるアンモニア吸着量が第1基準吸着量Qab1以下の場合、SCRF7及び後段触媒8の第2温度領域又は第1温度領域への調整を行わずに、SCRF7の温度をフィルタ再生温度に調整する。
これによれば、フィルタ再生処理の実行条件が成立した時のSCR触媒7aにおけるアンモニア吸着量が第1基準吸着量Qab1以下のときは、SCRF7に堆積したPMの除去が可及的速やかに開始されることになる。従って、フィルタ再生処理の実行時におけるNOxの外部への排出を許容範囲内に抑制しつつ、フィルタ再生処理の効率を向上させることができる。
<実施例4>
[フィルタ再生処理のフロー]
本実施例に係るフィルタ再生処理のフローについて、図7に示すフローチャートに基づいて説明する。ここでは、実施例1に係るフィルタ再生処理のフローとは異なる点についてのみ説明する。図7において図4に示すフローチャートにおける各ステップと同様の処理を行うステップには同様の参照番号を付し、その説明を省略する。尚、本実施例に係る内燃機関の吸排気系の概略構成は実施例1と同様である。
本フローでは、ステップS101において肯定判定された場合、次にステップS402の処理が実行される。ステップS402においては、SCRF7に担持されたSCR触媒7aにおける現時点のアンモニア吸着量Qfabが算出される。ここでのアンモニア吸着量Qfabの算出方法は、図5に示すフローチャートにおけるステップS202でのアンモニア吸着量の算出方法と同様である。
次に、ステップS403において、後段触媒8における現時点のアンモニア吸着量Qdabが算出される。後段触媒8は、アンモニアを還元剤としてNOxを還元するSCR触媒を含んでいる。そのため、SCRF7をすり抜けたアンモニアが後段触媒8に吸着する。
SCRF7をすり抜ける単位時間当たりのアンモニア量、即ち、後段触媒8への単位時間当たりのアンモニア供給量は、アンモニア添加弁6からのアンモニア添加量、SCRF7に流入する排気の流量、及びSCRF7(即ち、SCR触媒7aの温度)の温度等に基づいて推定することができる。さらに、この後段触媒8への単位時間当たりのアンモニア供給量、後段触媒8に流入する排気の流量、及び後段触媒8の温度等に基づいて、後段触媒8への単位時間当たりのアンモニア吸着量及び後段触媒8からの単位時間当たりのアンモニア脱離量を推定することができる。そして、これらを積算することで、後段触媒8におけるアンモニア吸着量Qdabを算出することができる。
次に、ステップS404において、ステップS402で算出されたSCR触媒7aにおけるアンモニア吸着量Qfabに基づいて第2基準吸着量Qab2が算出される。ここで、第2基準吸着量Qab2は、フィルタ再生処理の実行条件が成立した時点でSCR触媒7aに吸着しているアンモニアが、該SCRF7の温度がフィルタ再生温度まで上昇することで酸化されてNOxとなって後段触媒8に流入した場合に、該後段触媒8において該NOxを十分に還元できるアンモニア吸着量の下限値である。
SCR触媒7aにおけるアンモニア吸着量Qfabと第2基準吸着量Qabとの関係は、実験等に基づいて求められており、マップ又は関数としてECU10に予め記憶されている。このマップ又は関数においては、SCR触媒7aにおけるアンモニア吸着量Qfabの値が大きいほど、第2基準吸着量Qab2の値も大きくなっている。
次に、ステップS405において、ステップS403で算出された後段触媒8におけるアンモニア吸着量Qdabが、ステップS204で算出された第2基準吸着量Qab2より少ないか否かが判別される。ステップS405において肯定判定された場合、次にステップS102の処理が実行される。一方、ステップS405において否定判定された場合、即ち、現時点の後段触媒8におけるアンモニア吸着量Qdabが第2基準吸着量Qab2以上の場合、次にステップS406の処理が実行される。
ステップS406においては、燃料添加弁4からの燃料添加が実行される。そして、次にステップS105の処理が実行される。つまり、SCRF7の温度Tfがフィルタ再生温度に調整される。
後段触媒8おけるアンモニア吸着量が第2基準吸着量Qab2以上であれば、SCRF7の温度がフィルタ再生温度まで上昇することで、SCR触媒7aに吸着していたアンモニアが酸化されてNOxが生成され、該NOxがSCRF7から流出しても、該NOxを後段触媒8において十分に還元することができる。従って、後段触媒8から流出するNOxの量を許容範囲内とすることができる。
そこで、本実施例では、上記フローのように、フィルタ再生処理の実行条件が成立した時点の後段触媒8におけるアンモニア吸着量が第2基準吸着量Qab2以上の場合、SCRF7及び後段触媒8の第2温度領域又は第1温度領域への調整を行わずに、SCRF7の温度をフィルタ再生温度に調整する。
これによれば、フィルタ再生処理の実行条件が成立した時の後段触媒8におけるアンモニア吸着量が第2基準吸着量Qab2以上のときは、SCRF7に堆積したPMの除去が可及的速やかに開始されることになる。従って、フィルタ再生処理の実行時におけるNOxの外部への排出を許容範囲内に抑制しつつ、フィルタ再生処理の効率を向上させることができる。
尚、上記の各実施例は可能な限り組み合わせることができる。
1・・・内燃機関
2・・・吸気通路
3・・・排気通路
4・・・燃料添加弁
5・・・前段触媒
6・・・アンモニア添加弁
7・・・フィルタ(SCRF)
7a・・選択還元型NOx触媒(SCR触媒)
8・・・後段触媒
10・・ECU
11・・エアフローメータ
12・・第1排気温度センサ
13・・第2排気温度センサ

Claims (5)

  1. 内燃機関の排気通路に設けられ、酸化機能を有する前段触媒と、
    前記前段触媒に燃料を供給する燃料供給装置と、
    前記前段触媒より下流側の排気通路に設けられ、排気中の粒子状物質を捕集するフィルタであって、アンモニアを還元剤として排気中のNOxを還元する選択還元型NOx触媒が担持されたフィルタと、
    前記フィルタにアンモニア又はアンモニアの前駆体を供給するアンモニア供給装置と、
    前記フィルタより下流側の排気通路に設けられ、酸化機能を有し、且つ、所定の第1温度領域においては、アンモニアを酸化させることによるNの生成が促進される機能を有する後段触媒と、
    前記燃料供給装置から前記前段触媒に燃料を供給することで、前記フィルタの温度を粒子状物質の酸化が促進される所定のフィルタ再生温度まで上昇させ、それによって前記フィルタに堆積した粒子状物質を酸化させて除去するフィルタ再生処理を実行するフィルタ再生処理実行部と、を備え、
    前記フィルタ再生処理実行部が、前記フィルタ再生処理を実行する際に、前記フィルタに流入する排気の温度を制御することで、ある期間、前記フィルタの温度を、前記フィルタ再生温度よりも低く、担持された選択還元型NOx触媒から脱離し且つ酸化されずに前記フィルタから流出するアンモニアの量が増大する所定の第2温度領域に調整すると共に、前記後段触媒の温度を前記第1温度領域に調整し、その後、前記フィルタの温度を前記フィルタ再生温度に調整する内燃機関の排気浄化システム。
  2. 前記後段触媒が、酸化触媒と、アンモニアを還元剤として排気中のNOxを還元する選択還元型NOx触媒とを含んで構成されており、さらに、前記第1温度領域においては、アンモニアを酸化させることでNOxを生成すると共に該生成されたNOxを余剰のアンモニアを還元剤として還元する機能を有する請求項1に記載の内燃機関の排気浄化システム。
  3. 前記フィルタに担持された選択還元型NOx触媒におけるアンモニア吸着量を推定する第1推定部と、
    前記フィルタ再生処理の実行条件が成立した時の前記フィルタに担持された選択還元型NOx触媒におけるアンモニア吸着量に基づいて前記期間の長さを設定する設定部と、をさらに備える請求項1又は2に記載の内燃機関の排気浄化システム。
  4. 前記フィルタに担持された選択還元型NOx触媒におけるアンモニア吸着量を推定する第1推定部をさらに備え、
    前記フィルタ再生処理の実行条件が成立した時の前記フィルタに担持された選択還元型NOx触媒におけるアンモニア吸着量が第1基準吸着量以下のときは、前記フィルタ再生処理実行部が、前記フィルタ及び前記後段触媒の前記第2温度領域又は前記第1温度領域への調整を行わずに、前記フィルタの温度を前記フィルタ再生温度に調整する請求項1又は2に記載の内燃機関の排気浄化システム。
  5. 前記フィルタに担持された選択還元型NOx触媒におけるアンモニア吸着量を推定する第1推定部と、
    前記後段触媒におけるアンモニア吸着量を推定する第2推定部と、をさらに備え、
    前記フィルタ再生処理の実行条件が成立した時の前記後段触媒におけるアンモニア吸着量が、前記フィルタ再生処理の実行条件が成立した時の前記フィルタに担持された選択還元型NOx触媒におけるアンモニア吸着量に応じて定まる第2基準吸着量以上のときは、前記フィルタ再生処理実行部が、前記フィルタ及び前記後段触媒の前記第2温度領域又は前記第1温度領域への調整を行わずに、前記フィルタの温度を前記フィルタ再生温度に調整する請求項2に記載の内燃機関の排気浄化システム。
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