WO1990012950A1 - Dieselrussfilter mit zusätzlicher einrichtung zur reduktion von stickoxyden und/oder oxydation von kohlenmonoxyd - Google Patents

Dieselrussfilter mit zusätzlicher einrichtung zur reduktion von stickoxyden und/oder oxydation von kohlenmonoxyd Download PDF

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    • F02B3/00Engines characterised by air compression and subsequent fuel addition
    • F02B3/06Engines characterised by air compression and subsequent fuel addition with compression ignition

Definitions

  • the present invention relates to a diesel soot filter, that is to say a device in the exhaust duct of self-igniting internal combustion engines, which is suitable for retaining the soot particles which are entrained in the exhaust gas as a result of imperfect combustion of the fuel and to which harmful effects are attributed when they enter the atmosphere and thus get into the air we breathe.
  • a reduction of the soot emissions by about 2/3 can be achieved with honeycomb filters, usually made of a ceramic material.
  • honeycomb filters usually made of a ceramic material.
  • the retained soot particles clog the channels in the honeycomb body within a relatively short time to such an extent that the performance of the machine is reduced as a result of the pressure loss which then occurs, or the fuel consumption is significantly increased while the power output remains the same.
  • the soot particles accumulated in the filter must therefore be removed at regular intervals by oxidation, ie combustion.
  • the ignition temperature of the soot is above the usually reached exhaust gas temperature in the range of 540 ° C, which is why an additional heat supply is required to achieve this.
  • the electrical heating is preferable for safety and procedural reasons, but because of the poor efficiency of the power generation by the generator driven by the machine itself, it is noteworthy Increased consumption of fuel.
  • the heating power required can be reduced according to the suggestions made there if the ignition temperature of the soot can be reduced by the addition of catalytically active substances in the fuel.
  • From DE-A 37 11 101 the proposal is known to obtain the heat supply required to reach the ignition temperature from the oxidation of other substances which are inevitably carried in the exhaust gas, such as carbon monoxide and hydrocarbons. This oxidation takes place catalytically on the surface of, for example, a platinum coating provided honeycomb bodies of the type described, as they are also used to reduce the proportion of pollutants in the exhaust gases of gasoline engines.
  • the cited document also teaches to preheat the additional air which is blown in to provide the oxygen required for the oxidation by being conducted in heat exchange with the exhaust gases.
  • the object of the present invention is a diesel soot filter of the type described, in which the soot particles retained are optionally intermittently oxidized even when the diesel engine is only operated at partial load, the exhaust gas temperature regularly being below the ignition temperature of the soot; this also if the same (according to the proposal known from EP-A-0 077 524) has been reduced catalytically (e.g. also by contacting an appropriately effective surface of the filter) to values around 350 ° C.
  • the energy requirement for any additional heating that may become necessary should be minimized and an embodiment of the filter proposed that is particularly suitable for supporting the course of the various chemical processes.
  • the diesel particulate filter consists of a plurality of first and second honeycomb bodies, which are alternately arranged one behind the other in the exhaust gas duct and are provided with flow-through channels, of which the first honeycomb bodies are provided with a first surface layer which in itself in a known manner catalytically causes the conversion of nitrogen oxides and carbon monoxide to nitrogen or carbon dioxide, while the second honeycomb bodies are provided with a second surface layer which, in a manner known per se, catalytically reduces the ignition temperature of the soot adhering to it.
  • the reactions taking place in the first honeycomb bodies are exothermic, so that the temperature of the exhaust gas when it leaves it is increased to such an extent that it is sufficient to bring the soot, which preferably accumulates in the second honeycomb bodies, to the required ignition temperature, which in turn is due to the presence the second coating is reduced.
  • the filter will continuously clean itself, while at the same time converting the nitrogen oxides, which are also considered to be harmful substances, and the carbon monoxide into harmless compounds.
  • the cone shape proposed in claim 2 at least for the second honeycomb body has been proven to improve the retention capacity of the same for soot particles.
  • At least the second honeycomb bodies are provided with an additional electrical heater in order to ensure that a temperature sufficient for the ignition of the soot is reached in them even when they are idling. Since the exhaust gas due to the in the first honeycomb bodies If the exothermic reaction taking place is already heated up, the additional electrical heating need only overcome a smaller temperature range and can then be fed without difficulty from the electrical system of a vehicle driven by the diesel engine.
  • the diesel soot filter is provided with inlet channels for the supply of additional air. This ensures that sufficient oxygen is available for the oxidation of the soot particles.
  • the heat balance of the filter is improved by the embodiment proposed in claim 6, in which the inlet ducts for the supply air are in heat exchange with the latter before they enter the exhaust duct.
  • the inlet channels are provided with an additional heater.
  • this additional heater preferably consists of at least one electrically heated third honeycomb body through which the additional air flows.
  • the supply of the additional air is usually effected by the back pressure caused by the movement.
  • the supply of additional air is at least temporarily supported by a blower.
  • honeycomb bodies from a metallic material.
  • the same reasons are decisive, which have also caused the applicant to offer such honeycomb bodies as catalyst supports for the detoxification of the exhaust gases from gasoline engines, namely a faster reaching of their operating temperature in addition to increased mechanical strength, as is particularly the case for use in road vehicles Meaning is.
  • the metal honeycomb body can be directly flowed through by the current and thus act as a radiator for the proposed additional heating.
  • the first and / or second and / or third honeycomb bodies can be made of a ceramic material, in particular for motors that are operated at preferably the same power, preferably stationary.
  • the catalytically active (and metallic) surface layer also used as a heating element of the auxiliary heater.
  • the proposed diesel soot filter can also be operated at lower exhaust gas temperatures, there is also the possibility according to claim 15 of arranging it in that part of the exhaust gas channel which is designed as a silencer. In this area, the space available for accommodating the diesel soot filter is generally better than in the vicinity of the engine, and the ones that are used anyway to dampen the exhaust sound, sometimes. ducts running against each other can be integrated with the ducts for supplying the additional air to a more favorable construction.
  • FIG. 2 shows a diesel soot filter arranged at another point in the exhaust gas duct, likewise in a longitudinal axial section,
  • Figure 3 shows a cross section along the line III-III d ⁇
  • FIG. 4 shows detail IV of FIG. 3 on an enlarged scale.
  • the exhaust gas of a diesel engine is discharged through a duct 1, the direction of flow of the exhaust gases being indicated by the arrows 2.
  • the exhaust duct 1 opens into a muffler, which, in a known manner, consists of a prechamber 3, a main chamber 4 and a collecting chamber 5, which are separated from one another by baffles 6 and which has multiple flow directions flows through exhaust gas deflected and divided into partial flows via distributor openings 7 until it is brought together via collection openings 8 in a continuation of the exhaust gas duct 1 which finally opens into the atmosphere.
  • a plurality of honeycomb bodies are arranged in the exhaust gas stream 2, specifically alternating first honeycomb body 9 and second honeycomb body 10, here of cylindrical, partially designed as a ring.
  • the honeycomb bodies 9, 10 can be made from a ceramic material or, preferably, from sheet metal.
  • the first honeycomb bodies 9 are provided with a first coating containing platinum and / or rhodium, the catalytic effect of which on the exhaust gas leads to the carbon monoxide contained in it being oxidized to carbon dioxide while the various nitrogen oxides are being split, so that ultimately harmless products are released into the atmosphere.
  • the structure of the first honeycomb body 9 is relatively coarse-celled, so that the soot particles carried in the exhaust gas are not appreciably reflected in them, especially since the flow therein is largely laminar.
  • Honeycomb bodies 9 are bent out of the flow direction at least at their rear end seen in the direction of flow and thus (see FIG. 4) form the noses 12 which promote swirling. This can be accomplished particularly easily in the case of metallic honeycomb bodies which are constructed from sheet metal layers 13, 14 which are spirally wound, alternately smooth and corrugated.
  • the second honeycomb bodies 10 are provided with a second coating containing silver vanadate, which has a catalytic effect in such a way that the soot that accumulates here reduces the ignition temperature to such an extent that (increased by the exothermic reaction in the first honeycomb bodies 9) Temperature of the exhaust gas is sufficient to initiate combustion of the soot before it has blocked a significant number of cells in the second honeycomb body 10.
  • the combustion which is carried out as completely as possible requires additional oxygen which is supplied through air ducts 15.
  • These channels can by appropriate design of its protruding into the exhaust gas stream 2 ⁇ openings' act self-priming, so that the dynamic pressure is secured to a moving, equipped with the respective diesel engine vehicle, a ausrei ⁇ sponding air supply without the aid of external forces, eg. If the oxygen supply caused in this way is insufficient due to the low exhaust gas speed (for example when the engine is idling), the air supply can be at least temporarily supported by a fan 16, as indicated schematically in FIG. Since the air channels 15 are guided in counterflow to the exhaust gas and are in heat exchange with it, sufficient preheating of the additional air can be expected in normal operation.
  • a current source 18 which is also only indicated schematically.
  • the second honeycomb bodies 10 can be connected to the power source 18 and act as a heating element if, despite their increase due to the catalytic reaction in the first honeycomb bodies 9 and the effect of the second coating on the second honeycomb bodies 10, the exhaust gas temperature is not sufficient by the To burn soot.
  • honeycomb bodies 9, 10, 17 made of ceramic material are used, the catalytic layers expediently serve, since the metal itself is used as a heating conductor.
  • Both metallic honeycomb bodies acting directly as a heating conductor it goes without saying that the individual sheet-metal layers 13, 14 are separated from one another as soon as necessary by insulating layers, not shown here.
  • the second honeycomb bodies 10 can have a conical shape as shown in FIG. 2; it has been shown that this shape increases the retention capacity for soot particles.
  • this shape can be easily produced by axially pressing out the central region of the body after winding.
  • the diesel soot filter can be provided with thermal insulation 19.

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Abstract

Ein sich im Betrieb durch Abbrennen des Rußes selbstreinigender Dieselrußfilter weist abwechselnd hintereinander angeordnete erste Wabenkörper (9) mit einer verhältnismäßig grobzelligen Struktur und zweite Wabenkörper (10) mit einer verhältnismäßig feinzelligen Struktur auf, so daß sich der Ruß im wesentlichen in letzteren niederschlägt. Die ersten Wabenkörper (9) entsprechen den für die Abgasentgiftung bei Ottomotoren verwendeten Katalysatoren und vermindern den Anteil an Kohlenmonoxyd und Stickoxyden im Abgas. Die durch diese exotherme Reaktion gebildete Wärme sowie ggf. eine elektrische Zusatzbeheizung der zweiten Wabenkörper (10) läßt eine Temperatur erreichen, die in Verbindung mit einer die Zündtemperatur des Rußes herabsetzenden katalytischen Beschichtung der zweiten Wabenkörper zu einer Verbrennung des Rußes führt. Zur Deckung des Sauerstoffbedarfes wird vorgewärmte Zusatzluft über besondere Kanäle (15) angesaugt. Wegen der verbesserten Wärmebilanz braucht der Dieselrußfilter nicht in Motornähe angeordnet zu werden, sondern kann in den Schalldämpfer (3 - 5) des Motors integriert werden. Sowohl keramische als auch metallische Wabenkörper können verwendet werden, wobei bei ersteren die katalytisch wirksame Schicht selbst als Heizleiter ausgebildet ist.

Description

Dieselrußfilter mit zusätzlicher Einrichtung zur Reduktion von Stickoxyden und/oder Oxydation von Kohlenmonoxyd
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Dieselrußfilter, d.h. eine Einrichtung im Abgaskanal von selbstzündenden Verbrennungskraftmaschinen, die dazu geeignet ist, die Rußpartikel zurückzuhalten, die infolge unvollkommener Verbrennung des Brennstoffes irn Abgas mitgeführt werden und denen gesundheitsschädliche Wirkungen zugeschrieben werden, wenn sie in die die Atmosphäre und damit in die Atemluft gelangen. Eine Herabsetzung des Rußausstoßes um etwa 2/3 kann mit wabenförmigen, meist aus einem keramischen Material hergestellten Filtern erreicht werden. Die zurückgehaltenen Rußpartikel verstopfen innerhalb einer verhältnismäßig kurzen Zeit die Kanäle in dem Wabenkörper soweit, daß infolge des dann auftretenden Druckverlustes die Leistung der Maschine herabgesetzt wird bzw. bei gleichbleibender Leistungabgabe der Kraftstoffverbrauch nennenswert erhöht wird. Die im Filter akkumulierten Rußpartikel müssen daher in regelmäßigen Zeitabständen durch Oxydation, d.h. Verbrennung wieder entfernt werden. Die Zündtemperatur des Rußes liegt dabei über der üblicherweise erreichten Abgastemperatur im Bereich von 540 °C, weshalb eine zusätzliche Wärmezufuhr erforderlich ist, um diese zu erreichen. Eine Übersicht über zu diesem Zweck vorgeschlagene Einrichtungen (z.B. Aufheizen durch einen mit dem Kraftstoff betriebenen Brenner oder durch einen aus dem Bordnetz gespeisten elektrischen Heizer) ergibt sich aus dem Artikel "Advanced Techniques for Thermal and Catalytic Diesel Particulate Trap Regeneration " von V. D. Rao u.a. in der SAE Technical Paper Series nach einem auf einem internationalen Kongress in Detroit/US anläßlich einer vom 25.2. - 1.3.1985 stattgehabten Ausstellung gehaltenen Vortrag. Danach ist zwar die elektrische Beheizung aus sicherheits- und verfahrens¬ technischen Gründen vorzuziehen, wegen des schlechten Wirkungsgrades der Stromerzeugung durch den von der Maschine selbst getriebenen Generator jedoch mit einem nennenswerten Mehrverbrauch an Kraftsoff verbunden. Die erforderliche Heiz¬ leistung kann nach den dort gemachten Vorschlägen herabgesetzt werden, wenn die Züπdtemperatur des Rußes durch den Zusatz von katalytisch wirkenden Substanzen im Kraftstoff herabgesetzt werden kann. Aus der DE-A 37 11 101 ist der Vorschlag bekannt, die zum Erreichen der Zündtemperatur erforderliche Wärmezufuhr aus der Oxydation weiterer, zwangsläufig im Abgas mitgeführter Stoffe, wie Kohlenmonoxyd und Kohlenwasserstoffen zu gewinnen- diese Oxydation erfolgt katalytisch an der Oberfläche von z.B. mit einer Platiπbeschichtung versehenen Wabenkörpern der beschriebenen Art, wie sie auch zur Reduktion des Schadstoff¬ anteils in den Abgasen von Ottomotoren verwendet werden. Die genannte Schrift lehrt auch, die zur Bereitstellung des für die Oxydation benötigten Sauerstoffes eingeblasene Zusatzluft vorzuwärmen, indem sie im Wärmeaustausch mit den Abgasen geführt wird.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist ein Diesεlrußfilter der beschriebenen Art, in dem die zurückgehaltenen Rußpartikel ggf. intermittierend auch dann oxydiert werden, wenn der Dieselmotor nur in Teillast betrieben wird, wobei die Abgastemperatur regelmäßig unterhalb der Zündtemperatur des Rußes liegt; dies auch dann, wenn dieselbe (nach dem aus der EP-A- 0 077 524 bekannten Vorschlag) auf katalytischem Wege (z.B. auch durch Koπtaktierung mit einer entsprechend wirksamen Oberfläche des Filters) auf Werte um 350 °C herabgesetzt worden ist. Der Energiebedarf für eine etwa notwendig werdende Zusatzheizung soll minimiert werden und eine Ausgestaltung des Filters vorgeschlagen werden, die in besonderer Weise geeignet ist, den Ablauf der verschiedenen chemischen Prozesse zu unterstützen.
Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt dadurch, daß der Dieselru߬ filter aus mehreren im Abgaskanal abwechselnd hintereinander angeordneten ersten und zweiten mit Durchströmkaπäleπ versehe- nen Wabenkörpern besteht, von denen die ersten Wabenkörper mit einer ersten Oberflächenschicht versehen sind, die in an sich bekannter Weise katalytisch die Umsetzung von Stickoxyden und Kohlenmonoxyd zu Stickstoff bzw. Kohlendioxyd bewirkt, während die zweiten Wabenkörper mit einer zweiten Oberflächenschicht versehen sind, die in an sich bekannter Weise katalytisch eine Herabsetzung der Zündtemperatur des ihr anhaftenden Rußes bewirkt. Die in den ersten Wabenkörpern ablaufenden Reaktionen sind bekanntlich exotherm, so daß die Temperatur des Abgases beim Verlassen derselben soweit erhöht ist, daß sie ausreicht, um den sich bevorzugt in den zweiten Wabenkörpern ansammelnden Ruß auf die erforderliche Zündtemperatur zu bringen, die ihrerseits durch das Vorhandensein der zweiten Beschichtung herabgesetzt ist. Bei den meisten Betriebszuständen des Diesel¬ motors wird so eine kontinuierliche Selbstreinigung des Filters stattfinden, wobei gleichzeitig die ebenfalls als Schadstoffe anzusehenden Stickoxyde und das Kohlenmonoxyd in unbedenkliche Verbindungen überführt werden. Die im 2. Anspruch zumindest für die zweiten Wabenkörper vorgeschlagene Kegelform verbessert nachgewiesenermaßen das Rückhaltevermögen derselben für Rußpartikel.
In die gleiche Richtung neben einer Vergleichmäßigung des Temperaturprofils wirkt die im 3. Anspruch vorgeschlagene Ausgestaltung, bei der zumindest die ersten Wabenkörper eine Form aufweisen, die eine in Stromrichtung hinter ihnen erfol- gende Verwirbelung des Abgasstromes unterstützt. Dadurch, daß die Abgasströmung in Lee der ersten Wabenkörper turbulent ist, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, daß die Rußpartikel in den zweiten Wabenkörpern gegen die Wände desselben prallen und dort festgehalten sowie durch die katalytische Wirkung der zweiten Beschichtung in ihrer Zündtemperatur herabgesetzt werden.
Gemäß dem 4. Anspruch sind zumindest die zweiten Wabenkörper mit einer elektrischen Zusatzbeheizung versehen, um sicherzu¬ stellen, daß auch z.B. bei Leerlaufbetrieb in denselben eine für die Zündung des Rußes ausreichende Temperatur erreicht wird. Da das Abgas infolge der in den ersten Wabeπkörpern stattfindenden exothermen Reaktion bereits aufgeheizt wird, braucht die elektrische Zusatzheizung nur eine geringere Tem¬ peraturspanne zu überwinden und kann dann ohne Schwierigkeiten aus dem Bordnetz eines mit dem Dieselmotor angetriebenen Fahrzeuges gespeist werden.
Als nützliche Ausgestaltung der Erfindung wird im 5. Anspruch vorgeschlagen, daß der Dieselrußfilter mit Einlaßkanälen für die Zufuhr von Zusatzluft versehen ist. Hierdurch wird sicher- gestellt, daß für die Oxydation der Rußpartikel ausreichender Sauerstoff zur Verfügung steht.
Die Wärmebilanz des Filters wird durch die im 6. Anspruch vor¬ geschlagene Ausgestaltung verbessert, in der die Einlaßkanäle für die Zuluft vor ihrem Eintritt in den Abgaskanal im Wärme¬ austausch mit letzterem stehen.
Beim Betrieb des Dieselrußfilters bei extrem niedrigen Tempe¬ raturen und im niedrigen Lastbereich ist damit zu rechnen, daß auf diese Weise keine ausreichende Vorwärmung der Zusatzluft erfolgt. Dementsprechend wir im 7. Anspruch vorgeschlagenen, daß die Eiπlaßkaπäle mit einer Zusatzheizung versehen sind.
Gemäß dem 8. Anspruch besteht diese Zusatzheizung vorzugsweise aus mindestens einem von der Zusatzluft durchströmten, elektrisch beheizten dritten Wabenkörper.
Die Zufuhr der Zusatzluft wird beim Einsatz der Dieselrußfilter in Fahrzeugen üblicherweise durch den durch die Bewegung her- vorgerufenen Staudruck bewirkt. Bei Stillstand des Fahrzeuges oder aber für stationäre Anlagen wird gemäß dem 9. Anspruch vorgeschlagen, daß die Zufuhr von Zusatzluft zumindest zeitweise durch ein Gebläse unterstützt wird.
Das im 10. Anspruch vorgeschlagene Merkmal, demzufolge die Zellenzahl der ersten Wabenkörper geringer ist als diejenigen der zweiten Wabenkörper stellt sicher, daß die Abscheidung der Rußpartikel in erster Linie in letzteren erfolgt und nicht etwa zu einer Verstopfung der Kanäle bereits in den ersten Waben¬ körpern führt. Zusätzlich wird durch dieses Merkmal die Verwirbelung des Abgasstromes unterstützt.
Im 11. Anspruch wird vorgeschlagen, die ersten und/oder zweiten und/oder dritten Wabenkorper aus einem metallischen Werkstoff herzustellen. Hierfür sind größtenteils die gleichen Gründe maßgebend, die auch die Anmelderin dazu veranlaßt haben, derartige Wabenkörper als Katalysatorträger für die Entgiftung der Abgase von Ottomotoren anzubieten, nämlich ein schnelleres Erreichen ihrer Betriebstemperatur neben einer erhöhten mechanischen Festigkeit, wie sie insbesondere für den Einsatz in Straßenfahrzeugen von Bedeutung ist. Daruberhinaus kann der metallische Wabenkorper unmittelbar vom Strom durchflössen werden und so als Heizkörper für die vorgeschlagene Zusatzheizung fungieren.
Im 12. Anspruch wird ein weiteres, die Verwirbelung des Abgas¬ stromes unterstützendes Merkmal vorgeschlagen, nämlich daß die die Zellen voneinander trennenden Stege der 1. Wabenkörper an ihrer stromabwärts gerichteten Kante aus der Strömungsrichtung gebogen sind. Die dadurch bewirkte Erhöhung des Druckverlustes in den Wabenkörpern ist nur gering, da infolge der besseren Verwirbelung die nötige Abscheidewahrscheinlichkeit für die Rußpartikel auch schon in zweiten Wabenkörpern geringerer Länge und somit verringerten Druckverlustes erreicht wird.
Entsprechend dem 13. Anspruch können die ersten und/oder zweiten und/oder dritten Wabenkörper aus einem keramischen Werkstoff hergestellt sein, insbesondere für bei gleichbleiben¬ der Leistung betriebene, vorzugsweise stationäre Motoren.
in diesem Falle wird entsprechend der im 14. Anspruch angege¬ benen Ausgestaltung der Erfindung die katalytisch aktive (und metallische) Oberflächenschicht zugleich als Heizelement der Zusatzheizung verwendet.
Da der vorgeschlagene Dieselrußfilter auch bei geringeren Abgastemperaturen betrieben werden kann, ergibt sich gemäß dem 15. Anspruch auch die Möglichkeit, ihn in demjenigen Teil des Abgaskaπales anzuordnen, der als Schalldämpfer ausgebildet ist. In diesem Bereich sind die Platzverhältnisse für die Unter¬ bringung des Dieselrußfilters im allgemeinen besser als in Motornähe und die ohnehin der Dämpfung des Auspuffschalles dienenden, z.T. gegeneinander geführten Kanäle können mit den Kanälen für die Zufuhr der Zusatzluft zu einer günstigeren Konstruktion integriert werden.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung darge¬ stellt, und zwar zeigt
Figur 1 einen in einem Schalldämpfer integrierten
Dieselrußfilter im Längsaxialschnitt,
Figur 2 einen an anderer Stelle des Abgaskanales angeordneten Dieselrußfilter, ebenfalls im Längsaxialschnitt,
Figur 3 einen Querschnitt entsprechend der Linie III-III dετ
Figur 2 und
Figur 4 in vergrößertem Maßstab die Einzelheit IV der Figur 3.
Durch einen Kanal 1 wird das Abgas eines hier nicht gezeigten Dieselmotors abgeführt, wobei die Strömungsrichtung der Abgase durch die Pfeile 2 angedeutet ist. In der in der Figur 1 dar¬ gestellten Ausführungsform mündet der Abgaskanal 1 in einem Schalldämpfer, der in bekannter Weise aus einer Vorkammer 3, einer Hauptkammer 4 und einer Sammelkammer 5 besteht, die durch Schallwände 6 voneinander getrennt sind und den das mehrfach in seiner Strömungsrichtung umgelenkte und über Verteileröffnungen 7 in Teilströme aufgeteilte Abgas durchströmt, bis es über Sammelöffnungen 8 in einer schließlich in der Atmosphäre mündenden Fortsetzung des Abgaskanales 1 zusammengeführt wird. Im Abgasstrom 2 angeordnet sind mehrere Wabenkörper, und zwar abwechselnd erste Wabenkörper 9 und zweite Wabenkörper 10, hier von zylindrischer, zum Teil als Ring ausgestalteter Form. Die Wabenkörper 9, 10 können aus einem keramischen Material hergestellt sein oder aber vorzugsweise aus Metallblech. In jedem Falle sind die ersten Wabenkörper 9 mit einer ersten, platin- und/oder rhodiumhaltigen Beschichtung versehen, deren katalytische Wirkung auf das Abgas dazu führt, daß das in ihm enthaltene Kohlenmonoxyd zu Kohlendioxyd oxydiert wird, während die verschiedenen Stickoxyde gespalten werden, so daß schließ- lieh unschädliche Produkte an die Atmosphäre abgegeben werden. Es ist dem Fachmann bekannt, daß diese katalytische Reaktion nur beim Vorliegen einer bestimmten stöchiometrischen Zusammen¬ setzung des Abgases in der gewünschten Weise abläuft; es sind daher hier ebenfalls nicht gezeigte Einrichtungen zur Regelung der Zusammensetzung des Abgases erforderlich, die jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind und als bekannt vorausgesetzt werden. Die Struktur der ersten Wabenkörper 9 ist verhältnismäßig grobzellig, so daß die im Abgas mitgeführten Rußpartikel sich in diesen nicht in nennenswerter Weise πieder- schlagen, zumal die darin herschende Strömung weitgehend laminar ist. Die zweiten Wabenkörper 10 weisen eine kleinzelligere Struktur auf, so daß die Rußpartikel mit hoher Wahrscheinlichkeit mit den die Zellen voneinander scheidenden Stegen 11 kollidieren und an ihnen klebenbleiben. Dieser Effekt wird noch verstärkt dadurch, daß die Stege 11 der ersten
Wabenkörper 9 zumindest an ihrem in Strömungsrichtuπg gesehenen hinteren Ende aus der Strömungsrichtung gebogen sind und so (siehe Figur 4) die Verwirbelung fördernde Nasen 12 bilden. Dies läßt sich besonders einfach bei metallischen Wabenkörpern bewerkstelligen, die aus spiralig umeinander gewickelten, ab¬ wechselnd glatten und gewellten Blechlagen 13, 14 aufgebaut sind. Die zweiten Wabenkorper 10 sind mit einer zweiten, Silbervanadat enthaltenden Beschichtung versehen, die kataly¬ tisch dahingehend wirkt, daß der hier sich ansammelnde Ruß in seiner Zündtemperatur soweit herabgesetzt wird, daß die (durch die exotherme Reaktion in den ersten Wabenkörpern 9 erhöhte) Temperatur des Abgases ausreicht, um eine Verbrennung des Rußes einzuleiten, bevor dieser eine nennenswerte Anzahl der Zellen der zweiten Wabenkörper 10 verstopft hat. Die möglichst vollständig durchgeführte, das heißt Kohlendioxyd liefernde Verbrennung erfordert zusätzlichen Sauerstoff, der durch Luft¬ kanäle 15 zugeführt wird. Diese Kanäle können durch geeignete Ausgestaltung ihrer in den Abgasstrom 2 ragenden Ö'ffnungen selbstansaugend wirken, so daß auch ohne Zuhilfenahme äußerer Kräfte, z.B. des Staudruckes auf ein sich bewegendes, mit dem betreffenden Dieselmotor ausgerüstetes Fahrzeug eine ausrei¬ chende Luftzufuhr gesichert ist. Sollte die so bewirkte Sauer¬ stoffzufuhr infolge geringer Abgasgeschwindigkeit (z.B. beim Leerlaufbetrieb des Motors) nicht ausreichen, kann, wie in der Figur 2 schematisch angedeutet, die Luftzufuhr durch ein Gebläse 16 zumindest zeitweise unterstützt werden. Da die Luftkanäle 15 im Gegenstrom zum Abgas geführt sind und mit diesem im Wärmeaustausch stehen, kann im Normalbetrieb mit einer ausreichenden Vorwärmung der Zusatzluft gerechnet werden. Unter besonderen Bedingungen, z.B. bei extrem niedrigen Umge- bungstemperaturen, kann es vorteilhaft sein, im Luftkanal 15 einen dritten Wabenkörper 17 vorzusehen, der elektrisch leitend ist und durch Anschluß an eine ebenfalls nur schematisch ange¬ deutete Stromquelle 18 als Heizkörper wirkt. Zweckmäßigerweise ist er ebenfalls wie die ersten und zweiten Wabenkörper 9, 10 spiralig aus abwechselnd glatten und gewellten Blechlagen 13, 14 aufgebaut (in der Figur 3 entgegen der Blickrichtung dar¬ gestellt). In gleicher Weise können die zweiten Wabenkörper 10 an die Stromquelle 18 angeschlossen werden und als Heizkörper wirken, wenn die Abgastemperatur trotz ihrer Steigerung durch die katalytische Reaktion in den ersten Wabenkörpern 9 und der Wirkung der zweiten Beschichtung auf den zweiten Wabenkörpern 10 nicht ausreicht, um den Ruß zu verbrennen. Werden aus keramischem Material hergestellte Wabenkörper 9, 10, 17 verwendet, so dienen zweckmäßigerweise die katalytischen Schichten, da aus Metall selbst als Heizleiter. Bei den unmittelbar als Heizleiter wirkenden metallischen Wabenkörpern versteht es sich, daß sobald erforderlich die einzelnen Blechlagen 13, 14 durch hier nicht dargestellte isolierende Schichten voneinander getrennt sind. Die zweiten Wabenkörper 10 können wie in der Figur 2 dargestellte kegelige Form haben; es hat sich gezeigt, daß diese Form die Rückhaltefähigkeit für Rußpartikel erhöht. Bei den bevorzugt vorgeschlagenen, aus aufeinandergewickelteπ Blechlagen 13, 14 hergestellten metal¬ lischen Wabenkörpern läßt sich diese Form unschwer herstellen, indem der Zentralbereich des Körpers nach dem Aufwickeln axial herausgedrückt wird. Zur weiteren Unterstützung der Wärmebilanz kann der Dieselrußfilter mit einer Wärmeisolierung 19 versehen sein.

Claims

O 90/12950 PCI7EP89/0041010 Patentansprüche
1. Dieselrußfilter, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß er aus mehreren im Abgaskanal (1) abwechselnd hintereinander angeordneten ersten und zweiten mit Durchströmkanäleπ versehenen Wabenkörpern (9,10) besteht, von denen die ersten Wabenkörper (9) mit einer ersten Oberflächenschicht versehen sind, die in an sich bekannter Weise katalytisch die Umsetzung von Stickoxyden und Kohlenmonoxyd zu Stickstoff bzw. Kohlendioxyd bewirkt, während die zweiten Wabenkörper (10) mit einer zweiten Oberflächenschicht versehen sind, die in an sich bekannter Weise katalytisch eine Herabsetzung der Zündtemperatur des ihr anhaftenden Rußes bewirkt.
2. Dieselrußfilter nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß zumindest die zweiten Wabenkörper (10) Kegelform aufweisen.
3. Dieselrußfilter nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß zumindest die ersten Wabenkörper (9) eine Form (12) aufweisen, die eine in Stromrichtung hinter ihnen erfolgende Verwirbelung des Abgasstromes (2) unterstützt.
4. Dieselrußfilter nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß zumindest die zweiten Wabenkörper (10) mit einer elektrischen Zusatzbeheizung (*18) versehen sind.
5. Dieselrußfilter nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß er mit Einlaßkanälen (15) für die Zufuhr von Zusatzluft versehen ist.
6. Dieselrußfilter nach Anspruch 5, d a d u r c h l g e k e n n z e i c h n e t, daß die Einlaßkanäle (15) vor ihrem Eintritt in den Abgaskanal (1) im Wärmeaustausch mit letzterem stehen.
5 7. Dieselrußfilter nach Anspruch 5 und/oder 6, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Einlaßkaπäle (15) mit einer Zusatzheizung (17) versehen sind.
8. Dieselrußfilter nach Anspruch 7, d a d u r c h 0 g e k e n n z e i c h n e t, daß die Zusatzheizung aus mindestens einem von der Zusatzluft durchströmten, elektrisch (18) beheizten dritten Wabenkörper (17) besteht.
9. Dieselrußfilter nach einem oder mehreren der Ansprüche 5 bis 5 8, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß ein
Gebläse (16) vorhanden ist, durch das die Zufuhr von Zusatzluft zumindest zeitweise unterstützt wird.
10. Dieselrußfilter nach einem oder mehreren der vorhergehenden 0 Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Zellenzahl der ersten Wabenkörper (9) geringer ist als diejenigen der zweiten Wabenkörper (10).
11. Dieselrußfilter nach einem oder mehreren der vorhergehenden 5 Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die ersten (9) und/oder zweiten (10) und/oder dritten (17) Wabenkörper aus einem metallischen Werkstoff hergestellt sind.
12. Dieselrußfilter nach Anspruch 3 und 11, d a d u r c h 0 g e k e n n z e i c h n e t, daß die die Zellen voneinander trennenden Stege (11) der ersten Wabenkörper (9) an ihrer stromabwärts gerichteten Kante aus der Strömungsrichtung gebogen (12) sind.
35 13. Dieselrußfilter nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die ersten (9) und/oder zweiten (10) und/oder dritten (10) Wabenkörper aus einem keramischen Werkstoff hergestellt sind.
14. Dieselrußfilter nach Anspruch 4 und 13, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die katalytisch aktive
Oberflächenschicht zugleich Heizelement der Zusatzheizung ist.
15. Dieselrußfilter nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß er in demjenigen Teil des Abgaskanales (1) angeordnet ist, der als Schalldämpfer (3-5) ausgebildet ist.
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Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001080978A1 (de) * 2000-04-25 2001-11-01 Emitec Gesellschaft Für Emissionstechnologie Mbh Verfahren zum entfernen von russpartikeln aus einem abgas und zugehöriges auffangelement
EP1184543A2 (de) * 2000-08-30 2002-03-06 J. Eberspächer GmbH & Co. Abgasreinigungssystem für Kraftfahrzeuge, insbesondere Diesel-Nutzfahrzeuge
EP1285153A1 (de) * 2000-05-30 2003-02-26 Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH Partikelfalle
EP1333169A1 (de) * 2002-02-01 2003-08-06 J. Eberspächer GmbH & Co. KG Abgasanlage und Verfahren zur Regeneration eines Partikelfilters
EP1772178A1 (de) 2000-07-13 2007-04-11 Pall Corporation Filterkerze
EP1801372A1 (de) * 2005-12-22 2007-06-27 ARK-Holding AG Partikelfilteranordnung
WO2007076978A2 (de) * 2005-12-22 2007-07-12 Ark-Holding Ag Partikelfilteranordnung
EP1826371A1 (de) * 2006-02-24 2007-08-29 Eaton Corporation System und Verfahren zur Regenerierung eines Partikelfilters
US7340888B2 (en) 2005-04-26 2008-03-11 Donaldson Company, Inc. Diesel particulate matter reduction system
US8062604B2 (en) 2001-12-29 2011-11-22 Pall Corporation Filter element
WO2012131042A1 (de) * 2011-03-30 2012-10-04 Emitec Gesellschaft Für Emissionstechnologie Mbh Kompakte abgasbehandlungseinheit mit mischbereich und verfahren zur vermischung eines abgases
EP2221098B2 (de) 2009-02-16 2015-03-18 NGK Insulators, Ltd. Wabenstruktur
RU2574190C2 (ru) * 2011-03-30 2016-02-10 Эмитек Гезельшафт Фюр Эмиссионстехнологи Мбх Компактное устройство для очистки отработавшего газа со смесительной областью и способ перемешивания отработавшего газа
WO2020260337A1 (de) * 2019-06-26 2020-12-30 Vitesco Technologies GmbH Vorrichtung zur abgasnachbehandlung

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3785781A (en) * 1971-10-04 1974-01-15 Universal Oil Prod Co Apparatus for catalytically converting fluid
US4072471A (en) * 1974-05-28 1978-02-07 Mobil Oil Corporation Catalytic converter for removing noxious components from a gaseous stream
DE2905241A1 (de) * 1979-02-12 1980-08-14 Bremshey Ag Traegermatrix fuer einen katalytischen reaktor zur abgasreinigung bei brennkraftmaschinen
US4404795A (en) * 1980-06-19 1983-09-20 Toyota Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha Method of and apparatus for reducing emitted amount of particulates contained in exhaust gas of diesel engine
US4416674A (en) * 1980-10-27 1983-11-22 Texaco Inc. Filter for treating a particle-carrying gaseous stream
EP0154145A2 (de) * 1984-02-28 1985-09-11 Degussa Aktiengesellschaft Einrichtung zur Reinigung der Abgase von Dieselmotoren
EP0220505A2 (de) * 1985-10-26 1987-05-06 MAN Technologie Aktiengesellschaft Filter zur Reinigung von Abgasen
DE8716319U1 (de) * 1987-12-10 1988-05-05 Waschkuttis, Gerhard, 8551 Wiesenthau Rußfilter für Diesel-Fahrzeuge

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3785781A (en) * 1971-10-04 1974-01-15 Universal Oil Prod Co Apparatus for catalytically converting fluid
US4072471A (en) * 1974-05-28 1978-02-07 Mobil Oil Corporation Catalytic converter for removing noxious components from a gaseous stream
DE2905241A1 (de) * 1979-02-12 1980-08-14 Bremshey Ag Traegermatrix fuer einen katalytischen reaktor zur abgasreinigung bei brennkraftmaschinen
US4404795A (en) * 1980-06-19 1983-09-20 Toyota Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha Method of and apparatus for reducing emitted amount of particulates contained in exhaust gas of diesel engine
US4416674A (en) * 1980-10-27 1983-11-22 Texaco Inc. Filter for treating a particle-carrying gaseous stream
EP0154145A2 (de) * 1984-02-28 1985-09-11 Degussa Aktiengesellschaft Einrichtung zur Reinigung der Abgase von Dieselmotoren
EP0220505A2 (de) * 1985-10-26 1987-05-06 MAN Technologie Aktiengesellschaft Filter zur Reinigung von Abgasen
DE8716319U1 (de) * 1987-12-10 1988-05-05 Waschkuttis, Gerhard, 8551 Wiesenthau Rußfilter für Diesel-Fahrzeuge

Cited By (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001080978A1 (de) * 2000-04-25 2001-11-01 Emitec Gesellschaft Für Emissionstechnologie Mbh Verfahren zum entfernen von russpartikeln aus einem abgas und zugehöriges auffangelement
US8066952B2 (en) 2000-04-25 2011-11-29 Emitec Gesellschaft Fuer Emissionstechnologie Mbh Method for removing soot particles from an exhaust gas, associated collecting element and system
US8066951B2 (en) 2000-04-25 2011-11-29 Emitec Gesellschaft Fuer Emissionstechnologie Mbh Method for removing soot particles from an exhaust gas, associated collecting element and system
US7727498B2 (en) 2000-04-25 2010-06-01 Emitec Gesellschaft Fuer Emissionstechnologie Mbh Method for removing soot particles from an exhaust gas, associated collecting element and system
EP1285153B1 (de) * 2000-05-30 2008-01-16 Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH Partikelfalle
EP1285153A1 (de) * 2000-05-30 2003-02-26 Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH Partikelfalle
US8388898B2 (en) 2000-07-13 2013-03-05 Pall Corporation Ceramic filter element
EP1772178A1 (de) 2000-07-13 2007-04-11 Pall Corporation Filterkerze
EP1184543A2 (de) * 2000-08-30 2002-03-06 J. Eberspächer GmbH & Co. Abgasreinigungssystem für Kraftfahrzeuge, insbesondere Diesel-Nutzfahrzeuge
EP1184543A3 (de) * 2000-08-30 2004-01-07 J. Eberspächer GmbH & Co. KG Abgasreinigungssystem für Kraftfahrzeuge, insbesondere Diesel-Nutzfahrzeuge
US8062604B2 (en) 2001-12-29 2011-11-22 Pall Corporation Filter element
EP1333169A1 (de) * 2002-02-01 2003-08-06 J. Eberspächer GmbH & Co. KG Abgasanlage und Verfahren zur Regeneration eines Partikelfilters
US7340888B2 (en) 2005-04-26 2008-03-11 Donaldson Company, Inc. Diesel particulate matter reduction system
WO2007076978A3 (de) * 2005-12-22 2007-08-23 Ark Holding Ag Partikelfilteranordnung
WO2007076978A2 (de) * 2005-12-22 2007-07-12 Ark-Holding Ag Partikelfilteranordnung
EP1801372A1 (de) * 2005-12-22 2007-06-27 ARK-Holding AG Partikelfilteranordnung
US7900443B2 (en) 2005-12-22 2011-03-08 Ark-Holding Ag Particle filter arrangement
US8621851B2 (en) 2005-12-22 2014-01-07 Ark-Holding Ag Particle filter arrangement
EP1826371A1 (de) * 2006-02-24 2007-08-29 Eaton Corporation System und Verfahren zur Regenerierung eines Partikelfilters
EP2221098B2 (de) 2009-02-16 2015-03-18 NGK Insulators, Ltd. Wabenstruktur
WO2012131042A1 (de) * 2011-03-30 2012-10-04 Emitec Gesellschaft Für Emissionstechnologie Mbh Kompakte abgasbehandlungseinheit mit mischbereich und verfahren zur vermischung eines abgases
CN103547775A (zh) * 2011-03-30 2014-01-29 依米泰克排放技术有限公司 具有混合区的紧凑式废气处理单元和用于混合废气的方法
RU2574190C2 (ru) * 2011-03-30 2016-02-10 Эмитек Гезельшафт Фюр Эмиссионстехнологи Мбх Компактное устройство для очистки отработавшего газа со смесительной областью и способ перемешивания отработавшего газа
US9322309B2 (en) 2011-03-30 2016-04-26 Emitec Gesellschaft Fuer Emissionstechnologie Mbh Compact exhaust gas treatment unit with mixing region, method for mixing an exhaust gas and vehicle
CN103547775B (zh) * 2011-03-30 2016-05-11 依米泰克排放技术有限公司 具有混合区的紧凑式废气处理单元和用于混合废气的方法
WO2020260337A1 (de) * 2019-06-26 2020-12-30 Vitesco Technologies GmbH Vorrichtung zur abgasnachbehandlung

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