WO2017082087A1 - 作業機械の排気ガス浄化装置 - Google Patents

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exhaust gas
injection
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安田 元
武則 廣木
亮 高市
尚 多胡
廣紀 伊藤
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日立建機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an exhaust gas purification device for a work machine.
  • Patent Document 1 A work machine equipped with an exhaust gas purification device that removes nitrogen oxides (NOx) in exhaust gas is known (see Patent Document 1).
  • this type of exhaust gas purifying apparatus there is an apparatus in which a reducing catalyst is disposed in an exhaust system of an engine, and a reducing agent is supplied from a reducing agent injection device provided in an exhaust passage upstream of the reducing catalyst. NOx in the exhaust gas comes into contact with the reducing agent and is purified into harmless components by promoting the reduction reaction in the reduction catalyst.
  • the reduction reaction is a reduction reaction between NOx and ammonia.
  • a urea aqueous solution hereinafter simply referred to as urea water
  • urea water a urea aqueous solution
  • the urea water is stored in the urea water tank, and a necessary amount is sucked up from the urea water tank by the urea water pump based on the exhaust temperature, the NOx emission amount, and the like, and supplied to the urea water injection device.
  • the work machine monitors the urea water concentration in the urea water tank with a concentration sensor. If there is an abnormality in the urea water concentration, a warning image is displayed on the display screen of the display device, or the engine output Measures such as restricting are taken.
  • Patent Document 1 discloses a technique for preventing foam from adhering to the detection unit of the concentration sensor by covering the detection unit of the concentration sensor with a foam capturing filter.
  • the trapping filter described in Patent Document 1 cannot be expected to have a sufficient effect. Moreover, the trapping filter described in Patent Document 1 cannot suppress the bubbles generated inside the trapping filter from adhering to the detection unit of the concentration sensor. That is, in the capture filter described in Patent Document 1, there is a possibility that the measurement accuracy of the density sensor is lowered.
  • An exhaust gas purification apparatus for a work machine is installed in an exhaust flow path for exhaust gas of an engine, and reduces and purifies nitrogen oxides in the exhaust gas with a reducing agent, and the exhaust flow
  • An exhaust gas purifying device for a work machine including a reducing agent injection device that injects a reducing agent into a road, the storage unit storing a reducing agent, and a storage unit that is disposed in the storage unit and detects the concentration of the reducing agent
  • a concentration sensor having a detection unit; a bubble removing device that injects the reducing agent toward the detection unit; and a reducing agent pump that supplies the reducing agent in the storage unit to the bubble removing device.
  • the present invention it is possible to remove bubbles adhering to the detection part of the concentration sensor, so that it is possible to suppress a decrease in measurement accuracy of the concentration sensor.
  • the figure which shows the structure of a 2nd injection valve typically.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a hydraulic excavator that is an example of a work machine equipped with an exhaust gas purifying apparatus according to a first embodiment.
  • the front-rear and up-down directions are defined as shown in FIG.
  • the hydraulic excavator includes a traveling body 3 and a revolving body 4 that is mounted on the traveling body 3 via a revolving wheel 7 so as to be capable of revolving.
  • the traveling body 3 travels by driving a pair of left and right crawlers 3c by a traveling hydraulic motor 3m.
  • a driver's cab 6 is provided on the left side of the front part of the swivel body 4, and an engine room is provided at the rear of the driver's cab 6. Inside the cab 6 are provided a seat on which an operator (operator) is seated and operation members for operating each part of the excavator. An operator operates each operation member in the cab 6 to drive each part and perform operations such as excavation and leveling.
  • the engine room houses equipment such as the engine 1 and the hydraulic pump 2 that are power sources.
  • a counterweight is attached to the rear of the engine compartment to balance the machine body during work.
  • a front working device 5 is provided on the front right side of the revolving structure 4.
  • the front work device 5 includes a plurality of front members, that is, a boom 8, an arm 10, and a bucket 12.
  • the boom 8 is attached so that the base end portion thereof is rotatable about the shaft 14 at the front portion of the swing body 4.
  • One end of the arm 10 is attached so as to be rotatable about a shaft 15 at the tip of the boom 8.
  • the boom 8 and the arm 10 are driven and raised by the boom cylinder 9 and the arm cylinder 11, respectively.
  • the bucket 12 is attached to the arm 10 so as to be rotatable in the vertical direction around the shaft 16 at the tip of the arm 10, and is driven by the bucket cylinder 13.
  • the hydraulic pump 2 is connected to the engine 1 and is driven by the engine 1 to discharge hydraulic oil.
  • the hydraulic oil discharged from the hydraulic pump 2 drives each actuator (boom cylinder 9, arm cylinder 11, and bucket cylinder 13) that drives the front work device 5 and the swivel wheel 7 via a control valve (not shown).
  • This is supplied to a turning hydraulic motor (not shown) and a traveling hydraulic motor 3m for driving the traveling body 3. That is, the hydraulic pump 2 is driven by the engine 1, and pressure oil is supplied from the hydraulic pump 2 to each actuator, whereby each of the traveling body 3, the swing body 4, and the front work device 5 is driven.
  • the revolving body 4 is provided with an exhaust gas purification device 100 that removes nitrogen oxides (NOx) in the exhaust gas.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of the exhaust gas purification apparatus 100 according to the first embodiment.
  • the exhaust gas purification device 100 includes a NOx purification device 19 installed in an exhaust gas exhaust passage of the engine 1, a urea water tank 22 as a storage unit, a urea water pump 23 as a reducing agent pump, and a reducing agent.
  • a urea water injection device 27 as an injection device, a bubble removal device 30, and a controller 26 as a bubble removal control device are provided.
  • the NOx purification device 19 is a device provided with a reduction catalyst that reduces and purifies nitrogen oxides (NOx) contained in the exhaust gas 18 discharged from the exhaust port 17 of the engine 1 using urea water.
  • the NOx purification device 19 has a configuration in which a urea SCR (Selective Catalytic Reduction) that is a selective reduction catalyst is provided on the upstream side in the cylinder, and an oxidation catalyst is provided on the downstream side of the urea SCR.
  • the NOx purification device 19 is provided with a NOx sensor 39 that detects the concentration of NOx.
  • the urea water injection device 27 is disposed on the upstream side of the urea SCR, and includes an injection valve (hereinafter referred to as a first injection valve 27a) that injects urea water toward the urea SCR.
  • the first injection valve 27a is connected to the urea water tank 22 via a first pipe 29a that forms a first flow path through which urea water flows.
  • the urea water tank 22 is a container (storage unit) that stores urea water 20 as a reducing agent.
  • a urea water pump 23 is interposed in the first pipe 29a.
  • the rotation speed of the urea water pump 23 is controlled based on a control signal from the controller 26, and the urea water 20 in the urea water tank 22 is supplied to the urea water injection device 27.
  • a detection unit 32a of a concentration sensor 32 that detects the concentration C of the urea water is disposed in the urea water tank 22 .
  • a float type water level meter (not shown) for measuring the water level (that is, the remaining amount) of the urea water 20 is disposed.
  • the first injection valve 27a generates a magnetic flux in a magnetic circuit including a mover and a core by passing a current through the coil, and opens and closes the valve body by applying a magnetic attractive force that attracts the mover toward the core. Is what you do.
  • the first injection valve 27a has the same configuration as a well-known electromagnetically driven fuel injection valve.
  • the first injection valve 27a injects urea water into the exhaust passage in response to a control signal from the controller 26. Based on the detection signal from the NOx sensor 39, the controller 26 generates a signal for controlling the opening and closing of the first injection valve 27a.
  • the urea water is injected, ammonia is generated from the urea water by the urea SCR of the NOx purification device 19, and the NOx in the exhaust gas is reduced by the ammonia and decomposed into water and nitrogen. Note that ammonia in the exhaust gas is reduced by the oxidation catalyst provided on the downstream side of the urea SCR of the NOx purification device 19.
  • the first pipe 29a on the discharge side of the urea water pump 23 is connected to a second pipe 29b that forms a second flow path through which the urea water flows, and the urea water pump 23 is connected to the bubble removing device via the second pipe 29b. 30. That is, the piping on the discharge side of the urea water pump 23 is branched and connected to each of the urea water injection device 27 and the bubble removal device 30.
  • a return pipe provided with a throttle is connected to the urea water pump 23 and the urea water tank 22, and the excess urea water is returned to the urea water tank 22 through the return pipe.
  • the bubble removing device 30 includes an injection valve (hereinafter referred to as a second injection valve 30a) connected to the urea water tank 22 through the first pipe 29a and the second pipe 29b.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing the configuration of the second injection valve 30a.
  • the second injection valve 30 a is an electromagnetic injection valve, a cylinder body into which urea water from the second pipe 29 b is introduced, and a valve body 302 that opens and closes the injection port 301 of the cylinder body.
  • a tension coil spring 303 that pulls the valve body 302 toward the injection port 301, and an electromagnet 304 that generates a magnetic force that moves the valve body 302 against the tensile force of the tension coil spring 303.
  • the valve body 302 is a long-axis member, and is disposed so as to be capable of reciprocating in the axial direction within the cylinder.
  • the electromagnet 304 includes a coil and a magnetic core, and the coil is connected to the controller 26 via a control terminal 309. When a current flows through the coil of the electromagnet 304, the valve body 302 is attracted by the magnetic force, and the valve body 302 moves toward the electromagnet 304.
  • the valve body 302 operates by a tensile force by the tension coil spring 303 and a magnetic force that moves the valve body 302 against the tensile force, and the opening / closing of the injection port 301 is controlled.
  • the second injection valve 30 a injects urea water into the urea water tank 22 in response to a control signal (excitation current) from the controller 26.
  • the injection port 301 of the second injection valve 30 a has a concentration sensor such that bubbles attached to the detection unit 32 a of the concentration sensor 32 are removed by the urea water injected from the second injection valve 30 a. It arrange
  • the detection unit 32 a of the concentration sensor 32 is disposed on the central axis CL of the valve body 302.
  • the urea water pump 23 is an electric pump and is driven by being supplied with electric power when the engine 1 is started.
  • the urea water pump 23 is driven, the urea water 20 in the urea water tank 22 is sucked up from the urea water suction port 25 of the first pipe 29a disposed in the urea water tank 22, and the first pipe 29a and the first pipe Two pipes 29b are supplied and pressurized.
  • the urea water in the first pipe 29a on the discharge side of the urea water pump 23 is injected and supplied into the exhaust passage of the engine 1 when the first injection valve 27a is opened.
  • the urea water in the second pipe 29b is injected and supplied into the urea water tank 22 when the second injection valve 30a is opened.
  • a pressure sensor 24 for detecting the discharge pressure Pp of the urea water pump 23 is disposed in the first pipe 29 a on the discharge side of the urea water pump 23.
  • the discharge pressure Pp detected by the pressure sensor 24 is used to determine whether or not the required flow rate of urea water can be injected from the first injection valve 27a, and there is a condition that at least the discharge pressure Pp is greater than or equal to a predetermined value. When it is satisfied, the first injection valve 27a is opened.
  • the controller 26 includes an arithmetic processing unit having a CPU and a storage device such as ROM and RAM, and other peripheral circuits.
  • a display device 33 is connected to the controller 26.
  • the display device 33 is a display device such as a liquid crystal monitor, for example, and displays a display image on the display screen based on a control signal from the controller 26.
  • the controller 26 is connected to an engine controller 28 that controls the engine 1. As will be described later, the controller 26 is in a state where the concentration C of urea water is lower or higher than a predetermined threshold, or a state where the water level of the urea water in the urea water tank 22 is lower than a predetermined threshold (that is, urea). When the water deficient state is continued for a predetermined time, a control signal indicating that a condition for limiting the output of the engine 1 is established is output to the engine controller 28. The engine controller 28 limits the output of the engine 1 based on the control signal from the controller 26.
  • a pressure sensor 24 is connected to the controller 26, and a signal corresponding to the discharge pressure Pp of the urea water pump 23 detected by the pressure sensor 24 is input.
  • the controller 26 is connected to the detection unit 32 a of the concentration sensor 32, and receives a signal corresponding to the concentration C of urea water detected by the detection unit 32 a of the concentration sensor 32.
  • a NOx sensor 39 is connected to the controller 26 and a signal corresponding to the concentration of NOx detected by the NOx sensor 39 is input.
  • the density sensor 32 employs a sound speed measurement type density sensor.
  • the density sensor of the sonic velocity measurement system has a detection unit in which the ultrasonic transducer and the reflector are placed opposite to each other, and measures the time until the ultrasonic wave transmitted from the ultrasonic transducer returns from the reflector. , Measure the speed of sound v. That is, the signal corresponding to the concentration C of urea water detected by the concentration sensor 32 is a signal representing the sound velocity v. Note that, instead of the sound velocity v, a round-trip time of ultrasonic waves may be used.
  • the storage device of the controller 26 stores in advance a data table (hereinafter referred to as a concentration data table) representing the correlation between the sound velocity v and the urea water concentration C, and the controller 26 refers to the concentration data table.
  • concentration data table representing the correlation between the sound velocity v and the urea water concentration C
  • the concentration C of urea water is calculated based on the measured sound velocity v. Note that when the amount of the urea water 20 stored in the urea water tank 22 is reduced, that is, when the water level is lowered and the detection unit 32a of the concentration sensor 32 is exposed to air, the value of the detected sound velocity v becomes the urea water. Compared to the time of. However, the concentration data table corresponding to the sound velocity v of air is not stored in the storage device of the controller 26. Therefore, in this case, the controller 26 determines that an invalid value has been input.
  • the controller 26 includes a pump control unit 261, a concentration state determination unit 262, an air determination counter 263a, an upper limit determination counter 263b, a lower limit determination counter 263c, an injection timer setting unit 264, and a static waiting timer setting unit 265.
  • the display control unit 266, the injection condition determination unit 268, and the output restriction determination unit 260 are functionally provided.
  • the pump control unit 261 controls the rotation speed of the urea water pump 23 so that the discharge pressure Pp of the urea water is kept constant at a predetermined pressure Pp1 set in advance.
  • the pump controller 261 does not change the rotational speed of the urea water pump 23 when the discharge pressure Pp is within a predetermined range (Pp1a ⁇ Pp ⁇ Pp1b) including the predetermined pressure Pp1.
  • the pump control unit 261 increases the rotation speed of the urea water pump 23, and when the discharge pressure Pp is larger than the predetermined range (Pp1b ⁇ Pp), urea The rotational speed of the water pump 23 is decreased.
  • the pump control part 261 stops the urea water pump 23, when the output of the engine 1 is restrict
  • the concentration state determination unit 262 determines whether or not a predetermined amount of urea water is stored in the urea water tank 22 and the concentration C of urea water stored in the urea water tank 22 is within a normal range. It is determined whether or not there is, that is, whether or not the lower limit value Cn is greater than or equal to the lower limit value Cx (Cn ⁇ C ⁇ Cx).
  • the concentration C of urea water is related to the purification performance of nitrogen oxides (NOx). At low concentrations, nitrogen oxides (NOx) cannot be sufficiently decomposed, and at high concentrations, excessively injected urea water becomes ammonia. May leak outside.
  • the concentration state determination unit 262 refers to the concentration data table stored in the storage device, and calculates the concentration C of urea water based on the value (sound speed v) detected by the detection unit 32a of the concentration sensor 32.
  • the concentration state determination unit 262 determines whether or not the value v detected by the detection unit 32a of the concentration sensor 32 is less than a threshold value v1 for air determination.
  • the air determination threshold value v1 corresponds to the lower limit value of the sound velocity v in the density data table.
  • the density state determination unit 262 determines whether or not the value v detected by the density sensor 32 is lower than the lower limit value of the density data table.
  • the concentration state determines that the detected value v is an invalid value.
  • the concentration state determination unit 262 determines whether the counter value ia of the air determination counter 263a is equal to or greater than the threshold value ia0.
  • the density state determination unit 262 determines “abnormal (deficiency state)” when the counter value ia is equal to or greater than the threshold value ia0.
  • the threshold value ia0 is a value corresponding to a time of several minutes to about 10 minutes, and is stored in the storage device in advance.
  • the concentration state determination unit 262 determines whether or not the concentration C of urea water calculated based on the value v detected by the concentration sensor 32 is equal to or higher than the upper limit value Cx.
  • the upper limit value Cx is set in order to prevent urea from being precipitated as crystals in the urea water within the operating temperature range, and to prevent the urea water from having a concentration that is easy to freeze (for example, (About 50%) is stored in the storage device in advance.
  • the concentration state determination unit 262 determines whether the counter value ib of the upper limit determination counter 263b is equal to or higher than the threshold value ib0. .
  • the density state determination unit 262 determines “abnormal (high concentration state)” when the counter value ib is equal to or greater than the threshold value ib0.
  • the concentration state determination unit 262 determines whether or not the concentration C of urea water calculated based on the value v detected by the concentration sensor 32 is less than the lower limit value Cn.
  • the lower limit value Cn is set (for example, about 25%) to prevent the exhaust gas from being effectively purified within the operating temperature range, and is stored in the storage device in advance.
  • the concentration state determination unit 262 determines whether the counter value ic of the lower limit determination counter 263c is greater than or equal to the threshold value ic0. .
  • the density state determination unit 262 determines “abnormal (low concentration state)” when the counter value ic is greater than or equal to the threshold value ic0.
  • the threshold ic0 is a value corresponding to a time of about several minutes to 10 minutes, and is stored in the storage device in advance.
  • the concentration state determination unit 262 determines “normal” if none of the above “abnormality (deficiency state)”, “abnormality (high concentration state)”, and “abnormality (low concentration state)” is applicable. .
  • the display control unit 266 selects a display image corresponding to the result determined by the density state determination unit 262 from the display images stored in the storage device, and displays the display image on the display screen of the display device 33.
  • the display control unit 266 causes the display device 33 to display a display image indicating that the urea water is in a normal state.
  • the display control unit 266 When the determination result by the concentration state determination unit 262 is “abnormal (deficiency state)” (v ⁇ v1, ia ⁇ ia0), the display control unit 266 has insufficient water level of the urea water in the urea water tank 22.
  • the display image of the “deficiency error” is displayed on the display screen of the display device 33 as information indicating that the detection unit 32a of the concentration sensor 32 is exposed and in contact with air.
  • the display control unit 266 displays information indicating that the urea water is in a high concentration state.
  • the display image of “high density error” is displayed on the display screen of the display device 33.
  • the display control unit 266 displays information indicating that the urea water is in the low concentration state.
  • the display image of “low density error” is displayed on the display screen of the display device 33.
  • the output restriction determination unit 260 outputs a control signal for limiting the output of the engine 1 to the engine controller 28 when the concentration state determination unit 262 determines “abnormal (deficient state, high concentration state, low concentration state)”. .
  • the engine controller 28 limits the output of the engine 1 according to the abnormal state.
  • the output restriction determination unit 260 does not generate a control signal for limiting the output of the engine 1 when the concentration state determination unit 262 determines “normal”.
  • the injection condition determination unit 268 determines whether the injection condition is satisfied based on the counter value ia of the air determination counter 263a, the counter value ib of the upper limit determination counter 263b, and the counter value ic of the lower limit determination counter 263c.
  • the injection condition determination unit 268 determines that the injection condition is satisfied when all of the counter values ia, ib, and ic are not less than 0, that is, when at least one of the counter values ia, ib, and ic is greater than 0. It is determined that The injection condition determination unit 268 determines that the injection condition is not satisfied when all of the counter values ia, ib, and ic are 0 or less.
  • the injection timer setting unit 264 stores a timer value corresponding to the injection time (hereinafter referred to as an injection timer value Ti) in a storage device in advance.
  • the set value Ti1 is determined in advance by an experiment or the like as a time during which bubbles can be removed (for example, about 30 seconds).
  • the settling standby timer setting unit 265 sets a timer value corresponding to the settling standby time (hereinafter referred to as a settling standby timer value Ts) to the set value Ts1 stored in the storage device in advance.
  • Ts Ts1
  • the set value Ts1 is a waiting time after the injection of urea water from the second injection valve 30a of the bubble removing device 30 is completed.
  • the process of averaging is performed every predetermined control cycle. That is, a filtering process for cutting noise is performed.
  • the concentration C detected before the bubbles are removed or during the urea water injection is used for averaging. Therefore, in order to detect the accurate concentration C, the set value Ts1 is determined as a time equivalent to or longer than the time used for averaging (for example, about 30 seconds to 1 minute).
  • FIG. 4 is a flowchart showing an example of processing by the bubble removal program executed by the controller 26 according to the first embodiment
  • FIG. 5 is an example of air determination processing, upper limit determination processing, and lower limit determination processing of FIG. It is a flowchart to show.
  • the process shown in the flowchart of FIG. 4 is started when the ignition switch is turned on. After the initialization process (step S100) is executed, the processes after step S110 are repeatedly executed every predetermined control cycle.
  • step S100 the controller 26 performs an initialization process and proceeds to step S110.
  • the initialization process (S100) the counter values ia, ib, ic are set to 0, and the injection timer value Ti and the static waiting timer value Ts are set to 0.
  • step S110 the controller 26 reads the discharge pressure Pp of the urea water pump 23 and controls the rotational speed of the urea water pump 23 so that the discharge pressure Pp of the urea water pump 23 is kept constant at the predetermined pressure Pp1.
  • the control signal to be output is output, and the process proceeds to step S113.
  • step S113 the controller 26 determines whether or not the injection timer value Ti is 0 or less. If an affirmative determination is made in step S113, the process proceeds to step S120, and if a negative determination is made in step S113, the process proceeds to step S115.
  • step S115 the controller 26 sets the settling standby timer value Ts to the set value Ts1, and proceeds to step S117.
  • step S117 the controller 26 outputs an open signal to the second injection valve 30a of the bubble removing device 30, opens the second injection valve 30a, and proceeds to step S119.
  • step S120 the controller 26 outputs a close signal to the second injection valve 30a of the bubble removing device 30, closes the second injection valve 30a, and proceeds to step S130.
  • step S140 the controller 26 reads the value (sound speed v) detected by the concentration sensor 32, obtains the concentration C of urea water calculated from the sound speed v, and proceeds to step S150.
  • FIG. The air determination process shown in FIG. the controller 26 determines whether or not the value (sound speed v) detected by the concentration sensor 32 is less than the air determination threshold value v1. If a negative determination is made in step S151, the process proceeds to step S152, and if a positive determination is made in step S151, the process proceeds to step S154.
  • step S154 the controller 26 determines whether or not the counter value ia is greater than or equal to the threshold value ia0. If a negative determination is made in step S154, the process proceeds to step S156, and if a positive determination is made in step S154, the process proceeds to step S158.
  • step S158 the controller 26 determines “abnormal (deficiency state)” and returns to the main routine (see FIG. 4).
  • step S150 When the air determination process (step S150) is completed, the process proceeds to step S160 (see FIG. 4), and the upper limit determination process shown in FIG. 5B is executed.
  • step S161 the controller 26 determines whether or not the concentration C of urea water acquired in step S140 (see FIG. 4) is equal to or higher than the upper limit value Cx. If a negative determination is made in step S161, the process proceeds to step S162, and if a positive determination is made in step S161, the process proceeds to step S164.
  • step S164 the controller 26 determines whether or not the counter value ib is greater than or equal to the threshold value ib0. If a negative determination is made in step S164, the process proceeds to step S166, and if a positive determination is made in step S164, the process proceeds to step S168.
  • step S168 the controller 26 determines “abnormal (high concentration state)” and returns to the main routine (see FIG. 4).
  • step S160 When the upper limit determination process (step S160) is completed, the process proceeds to step S170 (see FIG. 4), and the lower limit determination process shown in FIG. 5C is executed.
  • step S171 the controller 26 determines whether or not the concentration C of urea water obtained in step S140 (see FIG. 4) is less than the lower limit value Cn. If a negative determination is made in step S171, the process proceeds to step S172. If an affirmative determination is made in step S171, the process proceeds to step S174.
  • step S174 the controller 26 determines whether or not the counter value ic is greater than or equal to the threshold value ic0. If a negative determination is made in step S174, the process proceeds to step S176, and if a positive determination is made in step S174, the process proceeds to step S178.
  • step S178 the controller 26 determines “abnormal (low concentration state)” and returns to the main routine (see FIG. 4).
  • step S170 when the lower limit determination process (step S170) is completed, the process proceeds to step S180.
  • step S180 the controller 26 determines whether or not the injection condition is satisfied. If a positive determination is made in step S180, the process proceeds to step S182. If a negative determination is made in step S180, the process proceeds to step S185. In step S182, the controller 26 sets the set value Ti1 as the injection timer value Ti, and proceeds to step S185.
  • step S185 the controller 26 determines whether or not it is “normal” based on the determination results in steps S150, S160, and S170. If the determination result is neither “abnormal (deficient state)”, “abnormal (high concentration state)” or “abnormal (low concentration state)”, the controller 26 determines that the state of the urea water in the urea water tank 22 is “ It is determined that it is “normal”. If an affirmative determination is made in step S185, that is, if it is determined to be “normal”, the process proceeds to step S190. If a negative determination is made in step S185, that is, if “abnormal” is determined, the process proceeds to step S192.
  • step S190 the controller 26 displays the determination result, that is, the display image corresponding to “normal” on the display screen of the display device 33, and returns to step S110.
  • step S192 the controller 26 responds to the determination result on the display screen of the display device 33, that is, any one of “abnormal (deficiency state)”, “abnormal (high concentration state)”, and “abnormal (low concentration state)”.
  • the display image to be displayed is displayed, and the process proceeds to step S195.
  • step S195 the controller 26 generates a control signal for limiting the output of the engine 1 and outputs it to the engine controller 28. Further, the controller 26 outputs a control signal for stopping the urea water pump 23 to the urea water pump 23.
  • the engine output restriction process is performed by a serviceman or the like that is not shown in the figure because the urea water concentration C falls within the normal range (Cn ⁇ C ⁇ Cx) by exchanging the urea water in the urea water tank 22 or the like. The operation is terminated when the switch is operated and the system is reset.
  • the urea water pump 23 When the operator turns on the ignition switch, the urea water pump 23 is started, and the discharge pressure Pp of the urea water pump 23 is controlled to be constant at a predetermined pressure (S110).
  • the concentration C of the urea water tank 22 is constantly monitored by the controller 26. If the concentration C of urea water is in a normal range, that is, the lower limit value Cn or more and less than the upper limit value Cx (Cn ⁇ C ⁇ Cx), the display screen of the display device 33 indicates that it is in a normal state. (S190).
  • the injection timer value Ti is set to a set value Ti1 corresponding to a predetermined injection time (for example, about 30 seconds) (Yes in S180 ⁇ S182), and the second injection valve 30a of the bubble removing device 30 is opened. Then, urea water is injected from the second injection valve 30a toward the detection unit 32a of the concentration sensor 32 for a predetermined injection time (No in S113 to S117, S119).
  • the settling standby timer value Ts is set to the set value Ts1 corresponding to the settling standby time (for example, about 30 seconds to about 1 minute) (S115). For this reason, when the bubbles adhering to the detection part 32a of the concentration sensor 32 are removed by the jet flow from the second injection valve 30a and the second injection valve 30a of the bubble removal device 30 is closed (S120), a predetermined static The detection of concentration C is interrupted only for a fixed waiting time, and urea water is not injected by the bubble removing device 30 (No in S130 ⁇ S135 ⁇ No in S130 ⁇ S135).
  • the concentration sensor 32 After the urea water is injected into the urea water tank 22, when the state in the urea water tank 22 is settled, the concentration sensor 32 starts detecting the concentration C of the urea water again (Yes in S130).
  • the counter values ia, ib, ic are cleared (S152, S162, S172). .
  • the counter value ib becomes equal to or greater than the threshold value ib0, and a “high concentration error” is displayed on the display screen of the display device 33 and the output of the engine 1 Are restricted (Yes in S164, S168, No in S185, S192, S195). If the state in which the concentration C of urea water is in the low concentration state is continued for a predetermined time, the counter value ic becomes equal to or greater than the threshold value ic0, and “low concentration error” is displayed on the display screen of the display device 33 and the output of the engine 1 (Yes in S174, S178, No in S185, S192, S195).
  • the detection unit 32a of the concentration sensor 32 is exposed, and the state exposed to air continues for a predetermined time, the counter value ia becomes equal to or greater than the threshold value ia0.
  • the “deficiency error” is displayed on the display screen of the display device 33 and the output of the engine 1 is restricted (Yes in S154 ⁇ S158, No in S185 ⁇ S192, S195).
  • the bubble removing device 30 that is disposed in the urea water tank 22 and injects urea water toward the detection unit 32a of the concentration sensor 32 that detects the concentration of urea water is provided. Since the bubbles adhering to the detection unit 32a of the concentration sensor 32 can be removed by the injection of urea water by the bubble removing device 30, it is possible to suppress a decrease in measurement accuracy of the concentration sensor 32.
  • bubbles are attached to the detection unit 32a of the density sensor 32, and the value detected by the density sensor 32 is a value that displays a warning image such as a high density error, a low density error, or a deficiency error.
  • a warning image is displayed and engine output is limited.
  • the controller 26 controls the injection of the urea water by the bubble removing device 30 based on the value detected by the concentration sensor 32 (the concentration C of the urea water). For this reason, it is possible to prevent the urea water from being jetted in a situation where bubbles are not attached to the detection unit 32a of the concentration sensor 32.
  • a second pipe 29b for supplying urea water discharged from the urea water pump 23 to the bubble removing device 30 is connected to the first pipe 29a that connects the discharge side of the urea water pump 23 and the urea water injection device 27.
  • the urea water injection by the urea water injection device 27 and the urea water injection by the bubble removal device 30 can be realized by the single urea water pump 23, the number of parts and the cost can be reduced. Furthermore, the degree of freedom of the layout of the arrangement of the members constituting the exhaust gas purification device 100 can be improved.
  • the bubble removing device 30 Since the second pipe 29b is connected to the first pipe 29a, the bubble removing device 30 is attached to the urea water tank 22 and only the control program of the controller 26 is updated, it is possible to suppress devices to be added.
  • the controller 26 performs the bubble removal operation by the bubble removal device 30 (opens the second injection valve 30a) when the value detected by the concentration sensor 32 is not within the normal range (Cn ⁇ C ⁇ Cx). For a predetermined time.
  • the controller 26 displays a warning image on the display device 33 when the value detected by the concentration sensor 32 is not within the normal range even after the bubble removal operation is completed (after the second injection valve 30a is closed). It is displayed on the display screen and the output of the engine 1 is limited. Thereby, it is possible to display the warning image and limit the output of the engine 1 based on the concentration C of urea water detected after the bubbles are removed, that is, the accurate detection result.
  • the exhaust gas purification apparatus 100 according to the second embodiment will be described with reference to FIGS. 6 and 7.
  • the same reference numerals are assigned to the same or corresponding parts as those in the first embodiment, and the differences will be mainly described.
  • the exhaust gas purification apparatus 100 according to the second embodiment has the same configuration as the exhaust gas purification apparatus 100 according to the first embodiment (see FIG. 2).
  • the controller 26 controls the injection of urea water by the bubble removing device 30 based on the concentration C detected by the concentration sensor 32 .
  • the bubble removing device 30 is based not only on the urea water concentration C detected by the concentration sensor 32 but also on the urea water discharge pressure Pp detected by the pressure sensor 24. Controls the injection of urea water.
  • the urea water pump 23 When air is sucked into the urea water pump 23 due to the water surface in the urea water tank 22 being slanted or leaking in the first pipe 29a or the second pipe 29b, the urea water pump 23 Is temporarily reduced. Even if the second injection valve 30a of the bubble removing device 30 is opened in a state where the discharge pressure Pp is lowered, a sufficient jet cannot be generated and the bubbles may not be removed. Therefore, in the second embodiment, the bubble removal operation (opening of the second injection valve 30a) by the bubble removal device 30 is performed only when the discharge pressure Pp is equal to or higher than the threshold value Pp0.
  • FIG. 6 is a functional block diagram of the controller 26B according to the second embodiment.
  • the controller 26B according to the second embodiment functionally includes a pressure determination unit 269B in addition to the configuration described in the first embodiment (see FIG. 2).
  • the pressure determination unit 269B determines whether or not the discharge pressure Pp of the urea water pump 23 detected by the pressure sensor 24 is equal to or higher than the threshold value Pp0. When the discharge pressure Pp is equal to or higher than the threshold value Pp0 (Pp ⁇ Pp0), the pressure determination unit 269B determines that the precondition for the density state determination is satisfied, and when the discharge pressure Pp is less than the threshold value Pp0 (Pp ⁇ Pp0), it is determined that the preconditions for determining the density state are not satisfied.
  • the threshold value Pp0 is a lower limit value of the discharge pressure Pp at which bubbles can be removed by the injection of urea water by the second injection valve 30a of the bubble removal device 30, and is stored in the storage device in advance.
  • the threshold value Pp0 is a smaller value than the predetermined pressure Pp1 (Pp0 ⁇ Pp1).
  • the density state determination unit 262 does not perform the density state determination process (S150, S160, S170) when the precondition for the density state determination is not satisfied, and does not perform the density state determination process (S150, S160, S170). Determination processing (S150, S160, S170) is performed.
  • the set value Ts2 is a time from when the discharge pressure Pp decreases to when the discharge pressure Pp is stabilized to the predetermined pressure Pp1, which is determined by experiments or the like and stored in advance in the storage device.
  • the set value Ts2 may be the same value as the set value Ts1, or may be a different value.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an example of processing by the bubble removal program executed by the controller 26B according to the second embodiment.
  • the process shown in the flowchart of FIG. 7 is started when the ignition switch is turned on. After the initialization process (step S100) is executed, the processes after step S110 are repeatedly executed every predetermined control cycle.
  • the flowchart of FIG. 7 adds the process of step S240 instead of the process of step S140 of FIG. 4, adds the process of step S243 between step S240 and step S150, and executes if a negative determination is made in step S243. Steps S246 and S248 are added.
  • step S240 the controller 26B reads the value (sound speed v) detected by the concentration sensor 32, acquires the urea solution concentration C calculated from the sound speed, and also detects the urea water pump 23 detected by the pressure sensor 24. The discharge pressure Pp is acquired, and the process proceeds to step S243.
  • step S243 the controller 26B determines whether or not the discharge pressure Pp acquired in step S240 is greater than or equal to the threshold value Pp0. If a positive determination is made in step S243, the process proceeds to step S150, and if a negative determination is made in step S243, the process proceeds to step S246.
  • step S248 the controller 26B sets the settling standby timer value Ts to the set value Ts2, and returns to step S110.
  • the controller 26B detects the bubbles based on the value detected by the concentration sensor 32 (the concentration C of urea water) and the value detected by the pressure sensor 24 (the discharge pressure Pp of the urea water pump 23). The injection of urea water by the removing device 30 is controlled. For this reason, the bubble adhering to the detection part 32a of the density sensor 32 can be effectively removed.
  • the bubble removing operation by the bubble removing device 30 is executed in an unstable state where the discharge pressure Pp becomes higher or lower than the predetermined pressure Pp1, and the second injection valve
  • the flow of urea water injected from 30a may also become unstable.
  • the second injection valve 30a is opened while the discharge pressure Pp is unstable, the discharge pressure Pp is stabilized due to an instantaneous decrease in the discharge pressure Pp due to the opening of the second injection valve 30a. It may take a long time to complete. As a result, there is a possibility that the state in which the supply amount of urea water from the first injection valve 27a of the urea water injection device 27 to the urea SCR becomes unstable continues for a long time.
  • the discharge pressure Pp is stabilized early. It is possible to prevent the bubble removing operation by the bubble removing device 30 from being performed in an unstable state.
  • urea water by the bubble removing device 30 is used.
  • urea water may be injected by the bubble removing device 30 for a predetermined time every predetermined period regardless of the concentration C or the discharge pressure Pp.
  • a bubble removal switch (not shown) may be provided, and urea water may be ejected by the bubble removal device 30 by manual operation by an operator.
  • the exhaust gas purification device oxidizes and removes nitric oxide (NO), carbon monoxide (CO), hydrocarbon (HC), etc. contained in the exhaust gas by oxidation (DOC: Diesel Oxidation Catalyst).
  • the exhaust gas purification device may include a filter that collects particulates (particulate matter).
  • the space of the flow path area wider than the flow path area of the 1st piping 29a is formed, and the detection part 32a of the density
  • the detection unit In order to suppress the detection value (concentration C) of the detection unit 32a of the concentration sensor 32 from being affected by the flow rate of the urea water, the detection unit is located at a position where the change in the flow rate of the urea water is small in the space. It is preferable to arrange 32a.
  • the nitrogen oxide is sufficiently decomposed by starting the injection of the urea water by the bubble removing device 30. It can be prevented from becoming impossible.
  • the density sensor 32 includes a detection unit in which a transmission sensor and a reception sensor that transmit ultrasonic waves are arranged opposite to each other, calculates an attenuation amount from the reception intensity of the ultrasonic wave, and converts it into a density. May be adopted.
  • Modification 9 In the embodiment described above, an example in which the present invention is applied to a hydraulic excavator has been described. However, the present invention can also be applied to a movable excavator such as a wheel excavator and a fixed excavator. Furthermore, the present invention can be similarly applied to various work machines such as cranes and wheel loaders.
  • NOx purification device 20 urea water (reducing agent), 22 urea water tank (storage part), 23 urea water pump (reducing agent pump), 24 pressure sensor, 26, 26B controller (bubble removal control device), 27 urea water injection device (reducing agent injection device), 27a first injection valve, 29a first pipe (pipe forming the first flow path), 29b second pipe (pipe forming the second flow path), 30 bubble removal device, 30a second injection valve, 32 concentration sensor, 32a detection unit, 100 exhaust gas purification device, 301 injection port

Abstract

濃度センサの測定精度の低下を抑制する。 作業機械の排気ガス浄化装置は、エンジンの排気ガスの排気流路中に設置され、排気ガス中の窒素酸化物を還元剤により還元浄化する還元触媒、ならびに、前記排気流路中に還元剤を噴射する還元剤噴射装置を備えた作業機械の排気ガス浄化装置であって、還元剤を貯蔵する貯蔵部と、前記貯蔵部内に配置され、前記還元剤の濃度を検出する検知部を有する濃度センサと、前記検知部に向けて前記還元剤を噴射する気泡除去装置と、前記貯蔵部の還元剤を前記気泡除去装置に供給する還元剤ポンプと、を備えることを特徴とする。

Description

作業機械の排気ガス浄化装置
 本発明は、作業機械の排気ガス浄化装置に関する。
 排気ガス中の窒素酸化物(NOx)を除去する排気ガス浄化装置を備えた作業機械が知られている(特許文献1参照)。この種の排気ガス浄化装置として、エンジンの排気系に還元触媒を配置し、この還元触媒よりも上流側の排気通路内に設けた還元剤噴射装置から、還元剤を供給するものがある。排気ガス中のNOxは、還元剤に接触し、還元触媒において還元反応が促進されることによって無害成分に浄化される。
 還元反応は、NOxとアンモニアとの還元反応であり、アンモニアを効率的に発生する還元剤として、たとえば、尿素水溶液(以下、単に尿素水と記す)が使用される。尿素水は、尿素水タンクに貯留され、排気温度やNOx排出量等に基づいて、必要量が尿素水タンクから尿素水ポンプにより吸い上げられ、尿素水噴射装置に供給される。
 作業機械では、尿素水タンク内で尿素水の濃度を濃度センサで監視しており、尿素水の濃度に異常があった場合、表示装置の表示画面上に警告画像を表示したり、エンジンの出力を制限したりする等の対策がなされている。
 しかしながら、尿素水タンク内の尿素水は、作業機械の振動によって気泡が発生しやすく、濃度センサの検知部に気泡が付着することで測定精度が低下してしまうという問題がある。濃度異常の誤検知が発生すると、表示画面に警告画像が表示されたり、エンジンの出力が制限されてしまう。特許文献1には、濃度センサの検知部を泡沫捕捉フィルタで覆うことで、濃度センサの検知部に泡沫が付着することを防止する技術が開示されている。
特開2005-299441号公報
 作業機械は自動車に比べて動作環境が厳しく、作業中に大きく振動することが多い。このため、作業機械では、振動により水面が波打つことでタンク内において気泡が発生しやすい。また、走行風を利用することによってエンジンルームの熱を排熱できる自動車と比較して、作業機械ではヒートバランス温度も高いため、尿素水の温度が上昇しやすく、温度上昇に起因する気泡も発生しやすい。
 このように、作業機械では、自動車に比べて気泡の発生が起きやすく、特許文献1に記載の捕捉フィルタでは十分な効果が期待できない。また、特許文献1に記載の捕捉フィルタは、捕捉フィルタの内側で発生した気泡が濃度センサの検知部に付着することを抑制できるものでもない。つまり、特許文献1に記載の捕捉フィルタでは、濃度センサの測定精度が低下するおそれがある。
 本発明の一態様による作業機械の排気ガス浄化装置は、エンジンの排気ガスの排気流路中に設置され、排気ガス中の窒素酸化物を還元剤により還元浄化する還元触媒、ならびに、前記排気流路中に還元剤を噴射する還元剤噴射装置を備えた作業機械の排気ガス浄化装置であって、還元剤を貯蔵する貯蔵部と、前記貯蔵部内に配置され、前記還元剤の濃度を検出する検知部を有する濃度センサと、前記検知部に向けて前記還元剤を噴射する気泡除去装置と、前記貯蔵部の還元剤を前記気泡除去装置に供給する還元剤ポンプと、を備えることを特徴とする。
 本発明によれば、濃度センサの検知部に付着した気泡を除去することができるので、濃度センサの測定精度の低下を抑制することができる。
第1の実施の形態に係る排気ガス浄化装置を搭載した油圧ショベルを示す模式図。 第1の実施の形態に係る排気ガス浄化装置の構成を示す図。 第2噴射弁の構成を模式的に示す図。 第1の実施の形態に係るコントローラにより実行される気泡除去プログラムによる処理の一例を示すフローチャート。 図4の空気判定処理、上限判定処理および下限判定処理の一例を示すフローチャート。 第2の実施の形態に係るコントローラの機能ブロック図。 第2の実施の形態に係るコントローラにより実行される気泡除去プログラムによる処理の一例を示すフローチャート。
-第1の実施の形態-
 以下、本発明の実施の形態を図に基づいて説明する。
 図1は第1の実施の形態に係る排気ガス浄化装置を搭載した作業機械の一例である油圧ショベルを示す模式図である。なお、説明の便宜上、図1に示したように前後および上下方向を規定する。
 図1に示すように、油圧ショベルは、走行体3と、旋回輪7を介して走行体3上に旋回可能に搭載された旋回体4とを備える。走行体3は、左右一対のクローラ3cを走行用の油圧モータ3mによって駆動することにより走行する。
 旋回体4の前部左側には運転室6が設けられ、運転室6の後部にはエンジン室が設けられている。運転室6の内部には、作業者(オペレータ)が着座する座席や、油圧ショベルの各部を操作する操作部材が設けられている。作業者は、運転室6内の操作部材を操作することで各部を駆動させ、掘削や整地等の作業を行う。
 エンジン室には、動力源であるエンジン1や油圧ポンプ2等の機器が収容されている。エンジン室の後部には、作業時の機体のバランスをとるためのカウンタウエイトが取り付けられている。旋回体4の前部右側にはフロント作業装置5が設けられている。
 フロント作業装置5は、複数のフロント部材、すなわちブーム8、アーム10、および、バケット12を備える。ブーム8は、基端部が旋回体4の前部において、軸14を中心として回動可能に取り付けられている。アーム10は、その一端がブーム8の先端の軸15を中心として回動可能に取り付けられている。ブーム8およびアーム10は、ブームシリンダ9およびアームシリンダ11によってそれぞれ駆動されて起伏する。バケット12は、アーム10の先端の軸16を中心として、アーム10に対して上下方向に回動可能に取り付けられ、バケットシリンダ13によって駆動される。
 油圧ポンプ2は、エンジン1に接続され、エンジン1によって駆動されて作動油を吐出する。油圧ポンプ2から吐出された作動油は、図示しないコントロールバルブを介して、フロント作業装置5を駆動する各アクチュエータ(ブームシリンダ9、アームシリンダ11、およびバケットシリンダ13)や、旋回輪7を駆動する旋回用の油圧モータ(不図示)、走行体3を駆動する走行用の油圧モータ3mに供給される。つまり、エンジン1によって、油圧ポンプ2が駆動され、油圧ポンプ2から各アクチュエータに圧油が供給されることで、走行体3、旋回体4およびフロント作業装置5のそれぞれが駆動される。
 旋回体4には、排気ガス中の窒素酸化物(NOx)を除去する排気ガス浄化装置100が設けられている。図2は、第1の実施の形態に係る排気ガス浄化装置100の構成を示す図である。排気ガス浄化装置100は、エンジン1の排気ガスの排気流路中に設置されたNOx浄化装置19と、貯蔵部としての尿素水タンク22と、還元剤ポンプとしての尿素水ポンプ23と、還元剤噴射装置としての尿素水噴射装置27と、気泡除去装置30と、気泡除去制御装置としてのコントローラ26とを備えている。
 NOx浄化装置19は、尿素水を利用して、エンジン1の排気口17から排出された排気ガス18に含まれる窒素酸化物(NOx)を還元浄化する還元触媒を備えた装置である。NOx浄化装置19は、たとえば、筒体内の上流側に選択式還元触媒である尿素SCR(Selective Catalytic Reduction)が設けられ、尿素SCRの下流側に酸化触媒が設けられた構成とされる。NOx浄化装置19には、NOxの濃度を検出するNOxセンサ39が配設されている。
 尿素水噴射装置27は、尿素SCRの上流側に配置され、尿素SCRに向けて尿素水を噴射する噴射弁(以下、第1噴射弁27aと記す)を備えている。第1噴射弁27aは、尿素水が流れる第1の流路を形成する第1配管29aを介して、尿素水タンク22に接続されている。尿素水タンク22は、還元剤である尿素水20を貯蔵する容器(貯蔵部)である。第1配管29aには、尿素水ポンプ23が介装されている。尿素水ポンプ23は、後述するように、コントローラ26からの制御信号に基づいて回転速度が制御されて、尿素水タンク22内の尿素水20を尿素水噴射装置27に送給する。尿素水タンク22内には、尿素水の濃度Cを検出する濃度センサ32の検知部32aが配設されている。また、尿素水タンク22内には、尿素水20の水位(すなわち残量)を計測するためのフロート式の水位計(不図示)が配設されている。
 第1噴射弁27aは、コイルに電流を流すことにより可動子とコアとを含む磁気回路に磁束を発生させ、可動子をコア側に引き付ける磁気吸引力を作用させることにより、弁体の開閉を行うものである。第1噴射弁27aは、周知の電磁駆動式の燃料噴射弁と同様の構成を有しているものである。
 第1噴射弁27aは、コントローラ26からの制御信号に応じて、排気流路中に尿素水を噴射する。コントローラ26は、NOxセンサ39からの検出信号に基づいて、第1噴射弁27aの開閉を制御するための信号を生成する。尿素水が噴射されると、NOx浄化装置19の尿素SCRにより尿素水からアンモニアが生成され、アンモニアにより排気ガス中のNOxが還元反応して、水と窒素に分解される。なお、NOx浄化装置19の尿素SCRの下流側に設けられた酸化触媒により、排気ガス中のアンモニアが低減される。
 尿素水ポンプ23の吐出側における第1配管29aには、尿素水が流れる第2の流路を形成する第2配管29bが接続され、尿素水ポンプ23が第2配管29bを介して気泡除去装置30に接続されている。つまり、尿素水ポンプ23の吐出側の配管は、分岐され、尿素水噴射装置27と気泡除去装置30のそれぞれに接続されている。なお、図示しないが、尿素水ポンプ23と尿素水タンク22には、絞りが設けられた戻り配管が接続されており、尿素水の余剰分が戻り配管を介して尿素水タンク22に戻される。
 気泡除去装置30は、第1配管29aおよび第2配管29bを介して尿素水タンク22に接続される噴射弁(以下、第2噴射弁30aと記す)を備えている。図3は、第2噴射弁30aの構成を模式的に示す図である。図3に示すように、第2噴射弁30aは、電磁式噴射弁であり、第2配管29bからの尿素水が導入される筒体と、筒体の噴射口301を開閉する弁体302と、弁体302を噴射口301に向けて引っ張る引張コイルばね303と、引張コイルばね303の引張力に抗して弁体302を可動させる磁気力を発生する電磁石304とを備えている。
 弁体302は、長軸部材であって、筒体内において軸方向に往復移動可能に配設されている。電磁石304は、コイルと磁気コアとによって構成され、コイルは制御用端子309を介してコントローラ26に接続されている。電磁石304のコイルに電流が流れると、磁気力により弁体302が吸引されて、弁体302が電磁石304に向けて移動する。弁体302は、引張コイルばね303による引張力と、この引張力に抗して弁体302を可動させる磁気力とによって動作し、噴射口301の開/閉が制御される。
 第2噴射弁30aは、コントローラ26からの制御信号(励磁電流)に応じて、尿素水タンク22内に尿素水を噴射する。図2に示すように、第2噴射弁30aの噴射口301は、第2噴射弁30aから噴射された尿素水によって濃度センサ32の検知部32aに付着した気泡が除去されるように、濃度センサ32の検知部32aに向けられた状態で配置されている。本実施の形態では、弁体302の中心軸CL上に濃度センサ32の検知部32aが配置されている。
 尿素水ポンプ23は、電動式のポンプであり、エンジン1の始動に伴って電力が供給され、駆動される。尿素水ポンプ23が駆動されると、尿素水タンク22内の尿素水20が、尿素水タンク22内に配置された第1配管29aの尿素水吸込み口25から吸い上げられ、第1配管29aおよび第2配管29bに供給され、加圧される。尿素水ポンプ23の吐出側における第1配管29a内の尿素水は、第1噴射弁27aが開くことにより、エンジン1の排気流路中に噴射供給される。第2配管29b内の尿素水は、第2噴射弁30aが開くことにより、尿素水タンク22内に噴射供給される。
 尿素水ポンプ23の吐出側における第1配管29aには、尿素水ポンプ23の吐出圧Ppを検出する圧力センサ24が配設されている。圧力センサ24で検出された吐出圧Ppは、第1噴射弁27aから必要な流量の尿素水を噴射できるか否かを判定するために用いられ、少なくとも吐出圧Ppが所定値以上である条件が満たされた場合に第1噴射弁27aが開弁される。
 コントローラ26は、CPUや記憶装置であるROMおよびRAM、その他の周辺回路などを有する演算処理装置を含んで構成されている。コントローラ26には、表示装置33が接続されている。表示装置33は、たとえば、液晶モニタなどの表示装置であり、コントローラ26からの制御信号に基づいて、表示画像を表示画面に表示させる。
 コントローラ26には、エンジン1の制御を行うエンジンコントローラ28が接続されている。コントローラ26は、後述するように、尿素水の濃度Cが所定の閾値よりも低い状態、もしくは高い状態、または尿素水タンク22内の尿素水の水位が所定の閾値よりも低い状態(すなわち、尿素水が欠乏した状態)が所定時間継続されると、エンジン1の出力を制限する条件が成立したことを表す制御信号をエンジンコントローラ28に出力する。エンジンコントローラ28は、コントローラ26からの制御信号に基づいて、エンジン1の出力を制限する。
 コントローラ26には、圧力センサ24が接続され、圧力センサ24で検出された尿素水ポンプ23の吐出圧Ppに相当する信号が入力される。コントローラ26には、濃度センサ32の検知部32aが接続され、濃度センサ32の検知部32aで検出された尿素水の濃度Cに相当する信号が入力される。コントローラ26には、NOxセンサ39が接続され、NOxセンサ39で検出されたNOxの濃度に相当する信号が入力される。
 本実施の形態では、濃度センサ32として、音速測定方式の濃度センサを採用している。音速測定方式の濃度センサでは、超音波振動子と反射板が対向配置された検知部を備え、超音波振動子から発信した超音波が、反射板から返ってくるまでの時間を計測することにより、音速vを測定する。つまり、濃度センサ32で検出される尿素水の濃度Cに相当する信号とは、音速vを表す信号である。なお、音速vに代えて、超音波の往復時間としてもよい。
 コントローラ26の記憶装置には、予め、音速vと尿素水の濃度Cとの相関関係を表すデータテーブル(以下、濃度データテーブルと記す)が記憶されており、コントローラ26が濃度データテーブルを参照し、測定された音速vに基づいて、尿素水の濃度Cを演算する。なお、尿素水タンク22に貯蔵されている尿素水20の量が少なくなり、すなわち水位が低下し、濃度センサ32の検知部32aが空気に晒されると、検出された音速vの値が尿素水のときに比べて低下する。しかしながら、空気の音速vに対応する濃度データテーブルは、コントローラ26の記憶装置には記憶されていない。したがって、この場合、コントローラ26は無効値が入力されたと判定する。
 ここで、検知部32aを構成する超音波振動子や反射板に気泡が付着するなどして、超音波振動子と反射板との間に気泡が存在していると、正しい測定結果を得ることができず、濃度異常の誤検知が発生するおそれがある。そこで、本実施の形態では、濃度センサ32の検知部32aに付着した気泡を気泡除去装置30により除去する。以下、気泡除去装置30の駆動を制御するコントローラ26の機能について説明する。
 コントローラ26は、ポンプ制御部261と、濃度状態判定部262と、空気判定カウンタ263aと、上限判定カウンタ263bと、下限判定カウンタ263cと、噴射タイマ設定部264と、静定待機タイマ設定部265と、表示制御部266と、噴射条件判定部268と、出力制限判定部260と、を機能的に備えている。
 ポンプ制御部261は、尿素水の吐出圧Ppが予め定められた所定圧Pp1に一定に保たれるように、尿素水ポンプ23の回転速度を制御する。ポンプ制御部261は、吐出圧Ppが所定圧Pp1を含む所定範囲(Pp1a≦Pp≦Pp1b)内にあるときには、尿素水ポンプ23の回転速度を変更しない。ポンプ制御部261は、吐出圧Ppが所定範囲未満である場合(Pp<Pp1a)、尿素水ポンプ23の回転速度を増加させ、吐出圧Ppが所定範囲よりも大きい場合(Pp1b<Pp)、尿素水ポンプ23の回転速度を減少させる。なお、ポンプ制御部261は、エンジン1の出力が制限された場合、尿素水ポンプ23を停止させる。
 濃度状態判定部262は、尿素水タンク22に予め決められた量の尿素水が貯蔵されているか否か、ならびに、尿素水タンク22に貯蔵された尿素水の濃度Cが、正常な範囲内にあるか否か、すなわち下限値Cn以上かつ上限値Cx未満(Cn≦C<Cx)にあるか否かを判定する。尿素水の濃度Cは窒素酸化物(NOx)の浄化性能に関わっており、低濃度では窒素酸化物(NOx)を十分に分解できず、高濃度では過剰に噴射された尿素水がアンモニアとなって外部へ漏れてしまうおそれがある。また、尿素水が不足(欠乏)し、尿素SCRに尿素水を供給できなくなってしまった状態では、窒素酸化物(NOx)の浄化を行うことができない。このため、濃度状態判定部262による尿素水の濃度Cの測定結果は正確であることが求められる。以下、濃度状態判定部262の具体的な判定内容と、その判定結果に基づく処理について詳しく説明する。
 濃度状態判定部262は、記憶装置に記憶されている濃度データテーブルを参照し、濃度センサ32の検知部32aで検出された値(音速v)に基づいて、尿素水の濃度Cを演算する。
 濃度状態判定部262は、濃度センサ32の検知部32aで検出された値vが、空気判定用の閾値v1未満であるか否かを判定する。空気判定用の閾値v1は、濃度データテーブルの音速vの下限値に相当する。換言すれば、濃度状態判定部262は、濃度センサ32で検出された値vが、濃度データテーブルの下限値よりも低いか否かを判定する。検出値vが空気判定用の閾値v1未満であると判定された場合、すなわち濃度データテーブルを参照したときに、検出値vが濃度データテーブルの下限値よりも低いと判定された場合、濃度状態判定部262は、検出された値vが無効値であると判定する。
 濃度状態判定部262は、濃度センサ32で検出された値vが無効値であると判定されると、空気判定カウンタ263aのカウンタ値iaが閾値ia0以上であるか否かを判定する。濃度状態判定部262は、カウンタ値iaが閾値ia0以上である場合、「異常(欠乏状態)」と判定する。
 空気判定カウンタ263aは、濃度状態判定部262により、カウンタ値iaが閾値ia0未満であると判定された場合(ia<ia0)、制御周期毎にカウンタ値iaをインクリメントする(ia=ia+1)。閾値ia0は、数分から10分程度の時間に相当する値であり、予め記憶装置に記憶されている。空気判定カウンタ263aは、濃度センサ32で検出された値vが無効値でないと判定された場合、カウンタ値iaをクリアする(ia=0)。
 濃度状態判定部262は、濃度センサ32で検出された値vに基づいて演算された尿素水の濃度Cが、上限値Cx以上であるか否かを判定する。上限値Cxは、使用温度範囲内において、尿素水中に尿素が結晶として析出してしまうことを防止すること、ならびに、尿素水が凍結しやすい濃度となることを防止するために設定され(たとえば、50%程度)、予め記憶装置に記憶されている。
 濃度状態判定部262は、尿素水の濃度Cが上限値Cx以上であると判定されると(C≧Cx)、上限判定カウンタ263bのカウンタ値ibが閾値ib0以上であるか否かを判定する。濃度状態判定部262は、カウンタ値ibが閾値ib0以上である場合、「異常(高濃度状態)」と判定する。
 上限判定カウンタ263bは、濃度状態判定部262により、カウンタ値ibが閾値ib0未満であると判定された場合(ib<ib0)、制御周期毎にカウンタ値ibをインクリメントする(ib=ib+1)。閾値ib0は、数分から10分程度の時間に相当する値であり、予め記憶装置に記憶されている。上限判定カウンタ263bは、濃度センサ32で検出された値vが上限値Cx未満であると判定された場合、カウンタ値ibをクリアする(ib=0)。
 濃度状態判定部262は、濃度センサ32で検出された値vに基づいて演算された尿素水の濃度Cが、下限値Cn未満であるか否かを判定する。下限値Cnは、使用温度範囲内において、排気ガスを効果的に浄化できなくなることを防止するために設定され(たとえば、25%程度)、予め記憶装置に記憶されている。
 濃度状態判定部262は、尿素水の濃度Cが下限値Cn未満であると判定されると(C<Cn)、下限判定カウンタ263cのカウンタ値icが閾値ic0以上であるか否かを判定する。濃度状態判定部262は、カウンタ値icが閾値ic0以上である場合、「異常(低濃度状態)」と判定する。
 下限判定カウンタ263cは、濃度状態判定部262により、カウンタ値icが閾値ic0未満であると判定された場合(ic<ic0)、制御周期毎にカウンタ値icをインクリメントする(ic=ic+1)。閾値ic0は、数分から10分程度の時間に相当する値であり、予め記憶装置に記憶されている。下限判定カウンタ263cは、濃度センサ32で検出された濃度Cが下限値Cn以上であると判定された場合、カウンタ値icをクリアする(ic=0)。
 なお、濃度状態判定部262は、上述の「異常(欠乏状態)」、「異常(高濃度状態)」および「異常(低濃度状態)」のいずれにも該当しない場合、「正常」と判定する。
 表示制御部266は、記憶装置に記憶された表示画像の中から、濃度状態判定部262により判定された結果に対応する表示画像を選択し、表示装置33の表示画面に表示させる。濃度状態判定部262での判定結果が「正常」である場合、表示制御部266は、尿素水が正常な状態であることを表す表示画像を表示装置33に表示させる。
 濃度状態判定部262による判定結果が「異常(欠乏状態)」である場合(v<v1,ia≧ia0)、表示制御部266は、尿素水タンク22内の尿素水の水位が不足しており、濃度センサ32の検知部32aが露出して空気に触れている状態であることを表す情報として、「欠乏エラー」の表示画像を表示装置33の表示画面に表示させる。
 濃度状態判定部262による判定結果が、「異常(高濃度状態)」である場合(C≧Cx,ib≧ib0)、表示制御部266は、尿素水が高濃度状態であることを表す情報として、「高濃度エラー」の表示画像を表示装置33の表示画面に表示させる。
 濃度状態判定部262による判定結果が、「異常(低濃度状態)」である場合(C<Cn,ic≧i0)、表示制御部266は、尿素水が低濃度状態であることを表す情報として、「低濃度エラー」の表示画像を表示装置33の表示画面に表示させる。
 出力制限判定部260は、濃度状態判定部262により「異常(欠乏状態または高濃度状態、低濃度状態)」と判定された場合、エンジン1の出力を制限する制御信号をエンジンコントローラ28に出力する。エンジンコントローラ28は、異常状態に応じてエンジン1の出力の制限を行う。なお、出力制限判定部260は、濃度状態判定部262により「正常」と判定された場合、エンジン1の出力を制限する制御信号の生成は行わない。
 噴射条件判定部268は、空気判定カウンタ263aのカウンタ値ia、上限判定カウンタ263bのカウンタ値ibおよび下限判定カウンタ263cのカウンタ値icに基づいて、噴射条件が成立しているか否かを判定する。噴射条件判定部268は、カウンタ値ia,ib,icの全てが0以下でない場合、すなわちカウンタ値ia,ib,icのうち、少なくともいずれか一つが0よりも大きい場合、噴射条件が成立していると判定する。噴射条件判定部268は、カウンタ値ia,ib,icの全てが0以下である場合、噴射条件が成立していないと判定する。
 噴射タイマ設定部264は、噴射条件判定部268により、噴射条件が成立していると判定されると、噴射時間に相当するタイマ値(以下、噴射タイマ値Tiと記す)を予め記憶装置に記憶されている設定値Ti1に設定する(Ti=Ti1)。設定値Ti1は、気泡を除去できる時間(たとえば、30秒程度)として、実験等により予め定められている。噴射タイマ設定部264は、所定の制御周期毎に設定された噴射タイマ値Tiをデクリメントする(Ti=Ti-1)。
 静定待機タイマ設定部265は、噴射条件が成立すると、静定待機時間に相当するタイマ値(以下、静定待機タイマ値Tsと記す)を予め記憶装置に記憶されている設定値Ts1に設定する(Ts=Ts1)。設定値Ts1は、気泡除去装置30の第2噴射弁30aから尿素水の噴射が完了した後の待機時間である。本実施の形態では、濃度センサ32での検出値を所定時間(たとえば、30秒程度)測定した後、平均化する処理を所定の制御周期毎に行っている。つまり、ノイズをカットするフィルタリング処理を行っている。このため、尿素水の噴射により濃度センサ32の検知部32aから気泡が除去された後も、気泡が除去される前や尿素水噴射中に検出された濃度Cが平均化に用いられることになる。そこで、正確な濃度Cを検出するために、設定値Ts1を平均化に用いられる時間と同等かそれ以上の時間(たとえば、30秒から1分程度)として定める。
 本実施の形態では、静定待機タイマ設定部265は、噴射条件が成立し、気泡除去装置30による噴射が開始されると、静定待機タイマ値Tsを設定値Ts1に設定し、気泡除去装置30による噴射が終了した後、所定の制御周期毎に静定待機タイマ値Tsをデクリメントする(Ts=Ts-1)。
 図4は第1の実施の形態に係るコントローラ26により実行される気泡除去プログラムによる処理の一例を示すフローチャートであり、図5は図4の空気判定処理、上限判定処理および下限判定処理の一例を示すフローチャートである。図4のフローチャートに示す処理は、イグニッションスイッチがオンされることにより開始され、初期化処理(ステップS100)が実行された後、所定の制御周期毎にステップS110以降の処理が繰り返し実行される。
 ステップS100において、コントローラ26は初期化処理を行って、ステップS110へ進む。初期化処理(S100)では、カウンタ値ia,ib,icを0に設定し、噴射タイマ値Tiおよび静定待機タイマ値Tsを0に設定する。
 ステップS110において、コントローラ26は、尿素水ポンプ23の吐出圧Ppを読み込んで、尿素水ポンプ23の吐出圧Ppが所定圧Pp1に一定に保たれるように、尿素水ポンプ23の回転速度を制御する制御信号を出力し、ステップS113へ進む。
 ステップS113において、コントローラ26は、噴射タイマ値Tiが0以下か否かを判定する。ステップS113で肯定判定されるとステップS120へ進み、ステップS113で否定判定されるとステップS115へ進む。
 ステップS115において、コントローラ26は、静定待機タイマ値Tsを設定値Ts1に設定し、ステップS117へ進む。ステップS117において、コントローラ26は、気泡除去装置30の第2噴射弁30aに開信号を出力して、第2噴射弁30aを開弁させ、ステップS119へ進む。ステップS119において、コントローラ26は、噴射タイマ値Tiをデクリメントし(Ti=Ti-1)、ステップS110へ戻る。
 ステップS120において、コントローラ26は、気泡除去装置30の第2噴射弁30aに閉信号を出力して、第2噴射弁30aを閉弁させ、ステップS130へ進む。
 ステップS130において、コントローラ26は、静定待機タイマ値Tsが0以下か否かを判定する。ステップS130で否定判定されるとステップS135へ進み、ステップS130で肯定判定されるとステップS140へ進む。ステップS135において、コントローラ26は、静定待機タイマ値Tsをデクリメントし(Ts=Ts-1)、ステップS130へ戻る。
 ステップS140において、コントローラ26は、濃度センサ32で検出された値(音速v)を読み込み、音速vから演算された尿素水の濃度Cを取得して、ステップS150へ進んで、図5(a)に示す空気判定処理を実行する。ステップS151において、コントローラ26は、濃度センサ32で検出された値(音速v)が空気判定用の閾値v1未満であるか否かを判定する。ステップS151で否定判定されるとステップS152へ進み、ステップS151で肯定判定されるとステップS154へ進む。
 ステップS152において、コントローラ26は、カウンタ値iaをクリアし(ia=0)、メインルーチン(図4参照)へリターンする。ステップS154において、コントローラ26は、カウンタ値iaが閾値ia0以上であるか否かを判定する。ステップS154で否定判定されるとステップS156へ進み、ステップS154で肯定判定されるとステップS158へ進む。
 ステップS156において、コントローラ26は、カウンタ値iaをインクリメントし(ia=ia+1)、メインルーチン(図4参照)へリターンする。ステップS158において、コントローラ26は、「異常(欠乏状態)」と判定し、メインルーチン(図4参照)へリターンする。
 空気判定処理(ステップS150)が完了するとステップS160へ進み(図4参照)、図5(b)に示す上限判定処理が実行される。ステップS161において、コントローラ26は、ステップS140(図4参照)で取得した尿素水の濃度Cが上限値Cx以上であるか否かを判定する。ステップS161で否定判定されるとステップS162へ進み、ステップS161で肯定判定されるとステップS164へ進む。
 ステップS162において、コントローラ26は、カウンタ値ibをクリアし(ib=0)、メインルーチン(図4参照)へリターンする。ステップS164において、コントローラ26は、カウンタ値ibが閾値ib0以上であるか否かを判定する。ステップS164で否定判定されるとステップS166へ進み、ステップS164で肯定判定されるとステップS168へ進む。
 ステップS166において、コントローラ26は、カウンタ値ibをインクリメントし(ib=ib+1)、メインルーチン(図4参照)へリターンする。ステップS168において、コントローラ26は、「異常(高濃度状態)」と判定し、メインルーチン(図4参照)へリターンする。
 上限判定処理(ステップS160)が完了するとステップS170へ進み(図4参照)、図5(c)に示す下限判定処理が実行される。ステップS171において、コントローラ26は、ステップS140(図4参照)で取得した尿素水の濃度Cが下限値Cn未満であるか否かを判定する。ステップS171で否定判定されるとステップS172へ進み、ステップS171で肯定定判定されるとステップS174へ進む。
 ステップS172において、コントローラ26は、カウンタ値icをクリアし(ic=0)、メインルーチン(図4参照)へリターンする。ステップS174において、コントローラ26は、カウンタ値icが閾値ic0以上であるか否かを判定する。ステップS174で否定判定されるとステップS176へ進み、ステップS174で肯定判定されるとステップS178へ進む。
 ステップS176において、コントローラ26は、カウンタ値icをインクリメントし(ic=ic+1)、メインルーチン(図4参照)へリターンする。ステップS178において、コントローラ26は、「異常(低濃度状態)」と判定し、メインルーチン(図4参照)へリターンする。
 図4に示すように、下限判定処理(ステップS170)が完了するとステップS180へ進み、ステップS180において、コントローラ26は、噴射条件が成立しているか否かを判定する。ステップS180で肯定判定されるとステップS182へ進み、ステップS180で否定判定されるとステップS185へ進む。ステップS182において、コントローラ26は、噴射タイマ値Tiに設定値Ti1を設定し、ステップS185へ進む。
 ステップS185において、コントローラ26は、ステップS150,S160,S170における判定結果に基づいて、「正常」であるか否かを判定する。コントローラ26は、判定結果が「異常(欠乏状態)」、「異常(高濃度状態)」および「異常(低濃度状態)」のいずれでもない場合、尿素水タンク22内の尿素水の状態は「正常」であると判定する。ステップS185で肯定判定、すなわち「正常」であると判定されると、ステップS190へ進む。ステップS185で否定判定、すなわち「異常」であると判定されるとステップS192へ進む。
 ステップS190において、コントローラ26は、表示装置33の表示画面に判定結果、すなわち「正常」に対応する表示画像を表示させ、ステップS110へ戻る。ステップS192において、コントローラ26は、表示装置33の表示画面に判定結果、すなわち、「異常(欠乏状態)」、「異常(高濃度状態)」および「異常(低濃度状態)」のいずれかに対応する表示画像を表示させ、ステップS195へ進む。
 ステップS195において、コントローラ26は、エンジン1の出力を制限させるための制御信号を生成し、エンジンコントローラ28に出力する。さらに、コントローラ26は、尿素水ポンプ23を停止させるための制御信号を尿素水ポンプ23に出力する。なお、エンジン出力制限処理は、尿素水タンク22内の尿素水が交換されるなどして尿素水の濃度Cが正常な範囲(Cn≦C<Cx)内に収まり、サービスマン等により図示しない解除スイッチが操作され、システムがリセットされることで終了する。
 本実施の形態の動作についてまとめると次のようになる。作業者が、イグニッションスイッチをオンすると、尿素水ポンプ23が始動し、尿素水ポンプ23の吐出圧Ppが所定圧で一定になるように制御される(S110)。尿素水タンク22の濃度Cは、コントローラ26により、常時、監視されている。尿素水の濃度Cが、正常な範囲、すなわち下限値Cn以上かつ上限値Cx未満(Cn≦C<Cx)であれば、表示装置33の表示画面には、正常な状態であることが表示されている(S190)。
 ここで、濃度センサ32の検知部32aに気泡が付着することに起因して、濃度センサ32の検出結果が、正常範囲(Cn≦C<Cx)から外れたとする。この場合、噴射タイマ値Tiが、所定の噴射時間(たとえば、30秒程度)に相当する設定値Ti1に設定され(S180でYes→S182)、気泡除去装置30の第2噴射弁30aが開弁し、所定の噴射時間だけ、第2噴射弁30aから濃度センサ32の検知部32aに向けて尿素水が噴射される(S113でNo→S117,S119)。
 噴射条件成立後には、静定待機タイマ値Tsが、静定待機時間(たとえば、30秒から1分程度)に相当する設定値Ts1に設定される(S115)。このため、第2噴射弁30aからの噴流により濃度センサ32の検知部32aに付着していた気泡が除去され、気泡除去装置30の第2噴射弁30aが閉弁すると(S120)、所定の静定待機時間だけ、濃度Cの検出が中断され、気泡除去装置30による尿素水の噴射も行われない(S130でNo→S135→S130でNo→S135・・・)。
 尿素水タンク22内に尿素水が噴射された後、尿素水タンク22内の状態が静定すると、再び濃度センサ32による尿素水の濃度Cの検出が始まる(S130でYes)。
 なお、濃度センサ32の検知部32aに気泡が付着することに起因して、濃度センサ32の検出結果が、正常範囲(Cn≦C<Cx)から外れた場合、直ちに「欠乏エラー」、「高濃度エラー」および「低濃度エラー」のいずれかの警告画像が表示装置33の表示画面に表示されたり、エンジン1の出力制限がなされるわけではない(S154でNo、S164でNoまたはS174でNo)。
 気泡除去装置30により気泡が除去され、尿素水の濃度Cが正常範囲(Cn≦C<Cx)内の値に戻れば、カウンタ値ia,ib,icはクリアされる(S152,S162,S172)。
 尿素水の濃度Cが高濃度状態である状態が所定時間継続されると、カウンタ値ibが閾値ib0以上となり、「高濃度エラー」が表示装置33の表示画面に表示されるとともにエンジン1の出力が制限される(S164でYes→S168,S185でNo→S192,S195)。尿素水の濃度Cが低濃度状態である状態が所定時間継続されると、カウンタ値icが閾値ic0以上となり、「低濃度エラー」が表示装置33の表示画面に表示されるとともにエンジン1の出力が制限される(S174でYes→S178,S185でNo→S192,S195)。
 尿素水タンク22内の尿素水の水位が低下し、濃度センサ32の検知部32aが露出して、空気に晒された状態が所定時間継続されると、カウンタ値iaが閾値ia0以上となり、「欠乏エラー」が表示装置33の表示画面に表示されるとともにエンジン1の出力が制限される(S154でYes→S158,S185でNo→S192,S195)。
 上述した実施の形態によれば、次の作用効果が得られる。
(1)尿素水タンク22内に配置され、尿素水の濃度を検出する濃度センサ32の検知部32aに向けて尿素水を噴射する気泡除去装置30を設けた。気泡除去装置30による尿素水の噴射により、濃度センサ32の検知部32aに付着した気泡を除去することができるので、濃度センサ32の測定精度の低下を抑制することができる。
 従来技術では、濃度センサ32の検知部32aに気泡が付着し、濃度センサ32で検出された値が、高濃度エラーや低濃度エラー、欠乏エラーなどの警告画像を表示させるような値になってしまうと、すなわち濃度異常の誤検知が発生すると、警告画像の表示やエンジンの出力制限がなされてしまう。本実施の形態では、尿素水の濃度異常の誤検知により、エンジン1の出力の制限が実行されてしまうことを防止できるので、油圧ショベルの稼働率の低下を防止できる。
(2)本実施の形態と比較する技術の例として、尿素水の濃度Cにかかわらずに定期的に気泡除去装置30による尿素水の噴射を行う場合、気泡が付着した状態が長時間継続してしまうことを防止するために、噴射する時間間隔を短く設定する。その結果、濃度センサ32の検知部32aに気泡が付着していない状況においても尿素水を噴射する機会が増えてしまう。これに対して、本実施の形態では、コントローラ26が、濃度センサ32で検出された値(尿素水の濃度C)に基づいて、気泡除去装置30による尿素水の噴射を制御する。このため、濃度センサ32の検知部32aに気泡が付着していない状況において、尿素水を噴射することを防止できる。
(3)尿素水ポンプ23の吐出側と尿素水噴射装置27とを接続する第1配管29aに、尿素水ポンプ23から吐出された尿素水を気泡除去装置30に供給する第2配管29bが接続されている。単一の尿素水ポンプ23により、尿素水噴射装置27による尿素水の噴射と、気泡除去装置30による尿素水の噴射を実現できるので、部品点数およびコストを低減できる。さらに、排気ガス浄化装置100を構成する各部材の配置のレイアウトの自由度を向上できる。
(4)第1配管29aに第2配管29bを接続し、気泡除去装置30を尿素水タンク22に取り付け、コントローラ26の制御プログラムを更新するだけでよいので、追加する装置を抑えることができる。
(5)コントローラ26は、濃度センサ32で検出された値が、正常な範囲(Cn≦C<Cx)内に無い場合に気泡除去装置30による気泡除去動作(第2噴射弁30aを開弁)を所定時間行わせる。コントローラ26は、気泡除去動作が完了した後(第2噴射弁30aの閉弁後)もなお、濃度センサ32で検出された値が正常な範囲内に無い場合に、警告画像を表示装置33の表示画面に表示させ、エンジン1の出力を制限する。これにより、気泡が除去された後に検出された尿素水の濃度C、すなわち正確な検出結果に基づいて、警告画像の表示、エンジン1の出力制限を行うことができる。
-第2の実施の形態-
 図6および図7を参照して第2の実施の形態に係る排気ガス浄化装置100を説明する。なお、図中、第1の実施の形態と同一もしくは相当部分には同一の参照番号を付し、相違点を主に説明する。第2の実施の形態に係る排気ガス浄化装置100は、第1の実施の形態に係る排気ガス浄化装置100と同様の構成を有している(図2参照)。
 第1の実施の形態では、濃度センサ32で検出された濃度Cに基づいて、コントローラ26が、気泡除去装置30による尿素水の噴射の制御を行う例について説明した。これに対して、第2の実施の形態では、濃度センサ32で検出された尿素水の濃度Cだけでなく、圧力センサ24で検出された尿素水の吐出圧Ppに基づいて、気泡除去装置30による尿素水の噴射の制御を行う。
 尿素水タンク22内の水面が斜めになったり、第1配管29aや第2配管29bに漏れが発生したりすることに起因して、尿素水ポンプ23へ空気が吸い込まれると、尿素水ポンプ23の吐出圧Ppが一時的に低下する。吐出圧Ppが低下した状態で、気泡除去装置30の第2噴射弁30aを開弁したとしても十分な噴流を生成することができず、気泡を除去できないおそれがある。そこで、第2の実施の形態では、吐出圧Ppが閾値Pp0以上となった場合にのみ、気泡除去装置30による気泡除去動作(第2噴射弁30aの開弁)を行う。
 図6は、第2の実施の形態に係るコントローラ26Bの機能ブロック図である。第2の実施の形態に係るコントローラ26Bは、第1の実施の形態(図2参照)で説明した構成に加え、圧力判定部269Bを機能的に備えている。
 圧力判定部269Bは、圧力センサ24で検出された尿素水ポンプ23の吐出圧Ppが閾値Pp0以上か否かを判定する。圧力判定部269Bは、吐出圧Ppが閾値Pp0以上である場合(Pp≧Pp0)、濃度状態判定の前提条件が成立していると判定し、吐出圧Ppが閾値Pp0未満である場合(Pp<Pp0)、濃度状態判定の前提条件が成立していないと判定する。閾値Pp0は、気泡除去装置30の第2噴射弁30aによる尿素水の噴射により、気泡を除去できる吐出圧Ppの下限値であり、予め記憶装置に記憶されている。なお、閾値Pp0は、所定圧Pp1に比べて小さい値である(Pp0<Pp1)。
 濃度状態判定部262は、濃度状態判定の前提条件が成立していない場合、濃度状態判定処理(S150,S160,S170)を行わず、濃度状態判定の前提条件が成立している場合、濃度状態判定処理(S150,S160,S170)を行う。噴射タイマ設定部264は、濃度状態判定の前提条件が成立していない場合、噴射タイマ値Tiをクリアし(Ti=0)、静定待機タイマ値Tsを設定値Ts2に設定する(Ts=Ts2)。設定値Ts2は、吐出圧Ppが低下してから所定圧Pp1に安定するまでの時間であり、実験等により定められ、予め記憶装置に記憶されている。なお、設定値Ts2は、設定値Ts1と同じ値となる場合もあるし、異なる値となる場合もある。
 図7は、第2の実施の形態に係るコントローラ26Bにより実行される気泡除去プログラムによる処理の一例を示すフローチャートである。図7のフローチャートに示す処理は、イグニッションスイッチがオンされることにより開始され、初期化処理(ステップS100)が実行された後、所定の制御周期毎にステップS110以降の処理が繰り返し実行される。
 図7のフローチャートは、図4のステップS140の処理に代えて、ステップS240の処理を追加し、ステップS240とステップS150の間にステップS243の処理を追加し、ステップS243で否定判定されると実行されるステップS246,S248の処理を追加したものである。
 ステップS240において、コントローラ26Bは、濃度センサ32で検出された値(音速v)を読み込み、音速から演算された尿素水の濃度Cを取得するとともに、圧力センサ24で検出された尿素水ポンプ23の吐出圧Ppを取得して、ステップS243へ進む。
 ステップS243において、コントローラ26Bは、ステップS240で取得した吐出圧Ppが閾値Pp0以上であるか否かを判定する。ステップS243で肯定判定されるとステップS150へ進み、ステップS243で否定判定されるとステップS246へ進む。
 ステップS246において、コントローラ26Bは、噴射タイマ値Tiをクリアし(Ti=0)、ステップS248へ進む。ステップS248において、コントローラ26Bは、静定待機タイマ値Tsを設定値Ts2に設定し、ステップS110へ戻る。
 このような第2の実施の形態によれば、第1の実施の形態と同様の作用効果に加え、次の作用効果を得ることができる。
(6)尿素水ポンプ23の吐出圧Ppが低い状態(閾値Pp0未満の状態)では、気泡除去装置30の第2噴射弁30aを開弁させたとしても、強い噴流を生成することができず、濃度センサ32の検知部32aに付着した気泡を十分に除去できないおそれがある。本実施の形態では、コントローラ26Bが、濃度センサ32で検出された値(尿素水の濃度C)、および圧力センサ24で検出された値(尿素水ポンプ23の吐出圧Pp)に基づいて、気泡除去装置30による尿素水の噴射を制御する。このため、濃度センサ32の検知部32aに付着した気泡を効果的に除去することができる。
(7)尿素水ポンプ23の吐出圧Ppが低い状態では、気泡除去装置30による気泡除去動作を行わないこととしたので、本来の排気浄化のための尿素SCRへの尿素水の供給量が低下することを抑制できる。
(8)吐出圧Ppが低い状態(閾値Pp0未満の状態)から高い状態(閾値Pp0以上の状態)になった後も、所定時間、気泡除去装置30の気泡除去動作を実行させない待機時間を設定した。
 仮に、待機時間を設定しない場合、吐出圧Ppが所定圧Pp1よりも高くなったり低くなったりする不安定な状態で気泡除去装置30による気泡除去動作が実行されることになり、第2噴射弁30aから噴射される尿素水の流れも不安定になるおそれがある。さらに、吐出圧Ppが不安定な状態で第2噴射弁30aを開弁させると、第2噴射弁30aの開弁による吐出圧Ppの瞬間的な低下に起因して、吐出圧Ppが安定するまでに長時間を要してしまうおそれがある。その結果、尿素水噴射装置27の第1噴射弁27aから尿素SCRへの尿素水の供給量が不安定になる状態が長時間続いてしまうおそれがある。
 本実施の形態では、吐出圧Ppが低い状態から高い状態に移行した後も、所定時間、気泡除去装置30による気泡除去動作を実行させない待機時間を設定したので、吐出圧Ppを早期に安定させることができ、不安定な状態で気泡除去装置30による気泡除去動作が行われることを防止できる。
 次のような変形も本発明の範囲内であり、変形例の一つ、もしくは複数を上述の実施形態と組み合わせることも可能である。
(変形例1)
 上述した実施の形態では、濃度センサ32で検出された値に基づいて、あるいは濃度センサ32で検出された値、および圧力センサ24で検出された値に基づいて、気泡除去装置30による尿素水の噴射を制御する例について説明したが、本発明はこれに限定されない。たとえば、濃度Cや吐出圧Ppにかかわらず、所定期間経過毎に所定時間だけ気泡除去装置30により尿素水を噴射させてもよい。定期的に尿素水を噴射させて気泡を除去することで、尿素水を噴射させない場合に比べて、濃度センサ32の測定精度を向上できる。また、気泡除去スイッチ(不図示)を設け、作業者による手動操作により、気泡除去装置30による尿素水の噴射を行うようにしてもよい。
(変形例2)
 排気ガス浄化装置は、NOx浄化装置19の他に、排気ガスに含まれる一酸化窒素(NO)、一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)等を酸化して除去する酸化触媒(DOC:Diesel Oxidation Catalyst)を備えてもよい。排気ガス浄化装置は、パーティキュレート(粒子状物質)を捕集するフィルタを備えてもよい。
(変形例3)
 上述した実施の形態では、濃度センサ32の検知部32aを尿素水タンク22に設ける例について説明したが、本発明はこれに限定されない。尿素水タンク22から尿素水ポンプ23までの尿素水の流通経路上や、尿素水ポンプ23から尿素水噴射装置27までの尿素水の流通経路上における、尿素水が貯蔵される任意の位置に濃度センサ32の検知部32aを配設してもよい。なお、尿素水の流通経路上に設ける場合、第1配管29aの流路面積よりも広い流路面積の空間を形成し、この空間内に濃度センサ32の検知部32aを配置する。なお、濃度センサ32の検知部32aの検出値(濃度C)が尿素水の流速の影響を受けることを抑制するために、上記の空間内における尿素水の流速の変化が小さい位置に、検知部32aを配設することが好ましい。
(変形例4)
 上述した実施の形態では、単一の尿素水ポンプ23を設け、尿素水ポンプ23の吐出側の配管を分岐して尿素水噴射装置27と気泡除去装置30に接続する例について説明したが、本発明はこれに限定されない。尿素水噴射装置27に尿素水を供給する第1の尿素水ポンプと、気泡除去装置30に尿素水を供給する第2の尿素水ポンプの2つのポンプを設けてもよい。この場合、尿素水噴射装置27と尿素水タンク22とを接続する流路と、気泡除去装置30と尿素水タンク22とを接続する流路とを個別に設けることができる。
(変形例5)
 上述した実施の形態では、濃度Cが閾値Cx以上の場合(高濃度状態の場合)に、まず気泡除去装置30を動作(第2噴射弁30aを開弁)させ、気泡除去装置30の動作後も濃度Cが高い状態が続くようであれば、「高濃度エラー」を表示装置33に表示させる例について説明したが、本発明はこれに限定されない。「高濃度エラー」については表示装置33に表示させないようにしてもよい。この場合、濃度Cが閾値Cx以上の場合に気泡除去装置30を動作させないようにしてもよい。
 濃度センサ32で検出された値が、少なくとも尿素水が低濃度状態であることを表す値である場合に、気泡除去装置30により尿素水の噴射を開始させることで、窒素酸化物が十分に分解できなくなることを防止できる。
(変形例6)
 還元剤として、尿素水を採用した例について説明したが、アンモニアを効率的に発生する還元剤として、アンモニア水溶液やその他の還元剤を採用することができる。
(変形例7)
 上述した実施の形態では、尿素水ポンプ23や尿素水噴射装置27、気泡除去装置30を単一のコントローラ26,26Bで制御する例について説明したが、本発明はこれに限定されない。上述したコントローラ26,26Bにより行う処理を、複数のコントローラで実行させてもよい。
(変形例8)
 上述した実施の形態では、濃度センサ32に音速測定方式の濃度センサを採用する例に説明したが、本発明はこれに限定されない。濃度センサ32として、超音波を発信する送信センサと受信センサとを対向配置させてなる検知部を備え、超音波の受信強度から減衰量を演算し、濃度に換算する超音波減衰方式の濃度センサを採用してもよい。
(変形例9)
 上述した実施の形態では、本発明を油圧ショベルに適用する例について説明したが、その他、ホイールショベルなどの移動式ショベルや、固定式ショベルにも適用することができる。さらに、クレーンやホイールローダ等、種々の作業機械にも本発明を同様に適用することができる。
 上記では、種々の実施の形態および変形例を説明したが、本発明はこれらの内容に限定されるものではない。本発明の技術的思想の範囲内で考えられるその他の態様も本発明の範囲内に含まれる。
1 エンジン、19 NOx浄化装置、20 尿素水(還元剤)、22 尿素水タンク(貯蔵部)、23 尿素水ポンプ(還元剤ポンプ)、24 圧力センサ、26,26B コントローラ(気泡除去制御装置)、27 尿素水噴射装置(還元剤噴射装置)、27a 第1噴射弁、29a 第1配管(第1の流路を形成する配管)、29b 第2配管(第2の流路を形成する配管)、30 気泡除去装置、30a 第2噴射弁、32 濃度センサ、32a 検知部、100 排気ガス浄化装置、301 噴射口

Claims (5)

  1.  エンジンの排気ガスの排気流路中に設置され、排気ガス中の窒素酸化物を還元剤により還元浄化する還元触媒、ならびに、前記排気流路中に還元剤を噴射する還元剤噴射装置を備えた作業機械の排気ガス浄化装置であって、
     還元剤を貯蔵する貯蔵部と、
     前記貯蔵部内に配置され、前記還元剤の濃度を検出する検知部を有する濃度センサと、
     前記検知部に向けて前記還元剤を噴射する気泡除去装置と、
     前記貯蔵部の還元剤を前記気泡除去装置に供給する還元剤ポンプと、
     を備えることを特徴とする作業機械の排気ガス浄化装置。
  2.  請求項1に記載の作業機械の排気ガス浄化装置において、
     前記濃度センサで検出された値に基づいて、前記気泡除去装置による前記還元剤の噴射を制御する気泡除去制御装置を備えていることを特徴とする作業機械の排気ガス浄化装置。
  3.  請求項1に記載の作業機械の排気ガス浄化装置において、
     前記還元剤ポンプの吐出圧を検出する圧力センサと、
     前記濃度センサで検出された値、および前記圧力センサで検出された値に基づいて、前記気泡除去装置による前記還元剤の噴射を制御する気泡除去制御装置と、を備えていることを特徴とする作業機械の排気ガス浄化装置。
  4.  請求項2に記載の作業機械の排気ガス浄化装置において、
     前記気泡除去制御装置は、前記濃度センサで検出された値が、少なくとも前記還元剤が低濃度状態であることを表す値である場合に、前記気泡除去制御装置により前記還元剤の噴射を開始させることを特徴とする作業機械の排気ガス浄化装置。
  5.  請求項1に記載の作業機械の排気ガス浄化装置において、
     前記還元剤ポンプの吐出側と前記還元剤噴射装置とを接続する第1の流路に、前記還元剤ポンプから吐出された還元剤を前記気泡除去装置に供給する第2の流路が接続されていることを特徴とする作業機械の排気ガス浄化装置。
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