DE102004027593A1 - Motorenanlage mit Abgasturboaufladung und Betrieb eines SCR-Katalysators - Google Patents
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Abstract
Um eine Motorenanlage, die eine Hubkolbenbrennkraftmaschine (1) mit Selbst- oder Fremdzündung des Kraftstoffs, eine Abgasturboaufladung und mindestens einen SCR-Katalysator (5) im Abgastrakt umfasst, zu schaffen, bei der höhere Ladedrücke als bisher erreichbar sind und das Miller-Verfahren zur innermotorischen NOx-Reduzierung effektiver eingesetzt werden kann, ist vorgesehen, dass die Abgasturboaufladung als mehrstufige Aufladegruppe (6, 7, 8, 9) ausgebildet ist, mit mindestens einer Hochdruck- (6, 7) und einer Niederdruckstufe (8, 9), wobei mindestens eine Hochdruck- (6) und eine Niederdruckturbine (8) im Sinne der Abgasleitung sowie ein Niederdruck-(9) und ein Hochdruckverdichter (7) im Sinne der Ladeluftleitung in Reihe geschaltet sind und dass der SCR-Katalysator (5) in der Abgasleitung zwischen der Turbine der Hochdruckstufe (6) und der Turbine der Niederdruckstufe (8) angeordnet ist.
Description
- Die Erfindung betrifft eine Motorenanlage, die eine Hubkolbenbrennkraftmaschine mit Selbst- oder Fremdzündung des Kraftstoffs, eine Abgasturboaufladung und mind. einen SCR-Katalysator im Abgastrakt umfasst.
- Derartige Motorenanlagen sind insbesondere große mittelschnelllaufende Diesel- und Gasmotoren, wie sie üblicherweise in Schiffen oder stationären Kraftwerken eingesetzt werden.
- Zur Verminderung der NOx-Emission ist es, wenn niedrige Grenzwerte einzuhalten sind, bereits Stand der Technik, dem Motor im Abgassystem einen SCR-Katalysator nachzuschalten.
- Zur Verringerung des NOx-Gehaltes im Abgas einer mit Luftüberschuss betriebenen Motorenanlage ist das sog. Selective-Catalytic-Reduction-Verfahren bekannt. Dabei wird an einer Stelle vor dem Katalysator ein Reduktionsmittel in das Abgas eingespritzt und so im Abgas enthaltenes NOx in einem sog. SCR-Katalysator zu N2 und O2 reduziert. Als Reduktionsmittel kann Ammoniak dienen, aus Gründen der Handhabbarkeit wird üblicherweise eine wässrige Harnstofflösung eingesetzt.
- Beispielsweise ist aus der
DE 199 44 009 A1 bekannt, dass bei einem SCR-System vom Steuergerät der Motorenanlage fortlaufend die Sollmenge der Reduktionsmitteldosierung berechnet wird. Dazu benötigt das Steuergerät den momentanen Reduktionsmittelbedarf, der aus bestimmten Betriebsparametern der Motorenanlage wird. - Das SCR-Verfahren arbeitet nur in einem bestimmten Temperaturfenster mit gutem Reduktionsgrad. Als zusätzliche Einschränkung ist zu beachten, dass beim Betrieb des Motors mit schwefelhaltigem Brennstoff, insbesondere Schweröl (HFO, Heavy Fuel Oil) beim Unterschreiten eines von der Katalysatorbeschichtung und vom Schwefelgehalt des Brennstoffs abhängigen Temperaturwertes eine Verschmutzung des Katalysators eintritt.
- Bei mittelschnelllaufenden Viertaktmotoren, die heute praktisch durchweg mit einstufiger Aufladung ausgeführt werden, wird der Katalysator im Abgassystem nach der Turbine des Abgasturboladers angeordnet. Durch entsprechende Auslegung des Motors ist es in den meisten Fällen möglich, die für einen einwandfreien Betrieb erforderliche Mindesttemperatur einzuhalten. Bei Anordnung vor der Turbine ist die Abgastemperatur zu hoch, so dass dann die obere Grenze des Temperaturfensters überschritten wird.
- Zur Erreichung höherer Leistungen und um das Miller-Verfahren zur innermotorischen NOx-Reduzierung einsetzen zu können, werden in Zukunft die benötigten Ladedrücke steigen. Das führt auch zu einem höheren Turbinendruckverhältnis. Weil die Temperatur vor Turbine nicht höher liegen darf als heute üblich, um Verschmutzung der Turbine zu vermeiden, wird die Temperatur nach Turbine niedriger liegen als heute üblich. Das wird dazu führen, dass die für einen einwandfreien Betrieb des Katalysators erforderliche Mindesttemperatur unterschritten wird.
- Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zu Grunde, eine Motorenanlage zu schaffen, bei der höhere Ladedrücke als bisher erreichbar sind und dennoch das Miller-Verfahren zur innermotorischen NOx-Reduzierung effektiv eingesetzt werden kann.
- Erfindungsgemäß wird dies dadurch erreicht, dass die Abgasturboaufladung als mehrstufige Aufladegruppe ausgebildet ist, mit mindestens einer Hochdruck- und einer Niederdruck-Stufe, wobei mind. eine Hochdruck- und eine Niederdruckturbine im Sinne der Abgasleitung sowie ein Niederdruck- und ein Hochdruckverdichter im Sinne der Ladeluftleitung in Reihe geschaltet sind und der SCR-Katalysator in der Abgasleitung zwischen der Turbine der Hochdruckstufe und der Turbine der Niederdruckstufe angeordnet ist.
- Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist zudem ein Ladeluftkühler zwischen dem Hochdruckverdichter und der Hubkolbenbrennkraftmaschine angeordnet, weiterhin ist in der Ladeluftleitung zwischen Niederdruck- und Hochdruckverdichter ein Zwischenkühler vorgesehen.
- Vorteilhaft ist eine den SCR-Katalysator umgehende Bypassleitung vorgesehen und in der Bypassleitung sowie in der Abgasleitung zwischen der Abzweigung der Bypassleitung und dem SCR-Katalysator je ein Absperrorgan angeordnet. Denn bei Laständerung wird der Katalysator, analog zu dem vom langsam laufenden Zweitaktmotor bekannten Problem (das unten näher erläutert ist), zu einer verzögerten Zufuhr der Abgasenergie zur Niederdruck-Turbine führen. Deshalb wird er in diesem Fall, analog der vom Zweitaktmotor bekannten Anordnung, mit einer Bypassleitung umgangen. Durch entsprechende Betätigung der Stellorgane kann das Abgas entweder über den Katalysator (stationärer Betrieb) oder an diesem vorbei (Laständerungen) geführt werden.
- Des weiteren sind dadurch, dass das Absperrorgan in der Bypassleitung und das Absperrorgan in der Abgasleitung zur gemeinsamen Einstellung miteinander gekoppelt sind, eine Reihe von einzeln oder in Kombination vorzusehende Eingriffsmöglichkeiten möglich, die es erlauben, für jeden Anwendungsfall und Betriebszustand eine Optimierung zwischen dem dynamischen Verhalten der Motorenanlage und der NOx-Reduktion des Abgases zu ermöglichen.
- Auf der Zeichnung sind in den
-
1 und2 zwei Ausführungsbeispiele des Standes der Technik wiedergegeben und in -
3 eine schematisch gezeigte erfindungsgemäße Motorenanlage mit SCR-Katalysator und mehrstufiger Aufladung gezeigt. - Gemäß der
1 liefert der Motor1 Abgas an die Turbine2 des Abgasturboladers. Diese treibt den Verdichter3 an, der Luft ansaugt, verdichtet und über einen Ladeluftkühler4 dem Motor zuführt. Ein Katalysator5 wird vom Abgas, das die Turbine verlässt, beaufschlagt. - Langsam laufende Zweitaktmotoren, die ebenfalls durchweg einstufig aufgeladen werden, weisen deutlich niedrigere Abgastemperaturen auf. Bei diesen muss der Katalysator im Abgassystem vor der Turbine des Abgasturboladers angeordnet werden, um ihn im richtigen Temperaturfenster zu betreiben.
2 zeigt eine solche Anordnung. Das Abgas, das den Motor1 verlässt, wird erst dem Katalysator5 zugeführt und dann erst der Turbine2 . Diese treibt wiederum den Verdichter3 an, der Luft ansaugt, verdichtet und über den Ladeluftkühler4 dem Motor zuführt. - Diese Anordnung führt zu Regelungsproblemen im Instationärbetrieb, weil der Katalysator als Wärmespeicher wirkt und die vom Motor kommende Abgasenergie verzögert an die Turbine weitergibt. Diese Schwierigkeit wird dadurch umgangen, dass bei Laständerungen der Katalysator mit einer Bypassleitung
11 umgangen wird. Durch entsprechende Betätigung der Stellorgane12 und13 kann das Abgas entweder über den Katalysator (stationärer Betrieb) oder an diesem vorbei (Laständerungen) geführt werden. - Abgasturbolader zur Aufladung von Motoren erzielen hohe Wirkungsgrade nur in eng begrenzten Betriebsbereichen. Um aufgeladene Motoren über weite Leistungsbereiche mit verbesserten Wirkungsgraden zu betreiben, ist es bereits bekannt, mehrere Stuten von Abgasturboladern abhängig vom Betriebszustand zusammen zu schalten.
- Für die zukünftig zu erreichenden hohen Ladedrücke wird vorteilhaft die zweistufige Aufladung zur Anwendung kommen. Bei diesem Verfahren werden zwei Verdichter und in der Regel auch zwei Turbinen in Reihe geschaltet. Üblicherweise werden zwei handelsübliche einstufige Turbolader eingesetzt, so dass der Hochdruckverdichter und die Hochdruckturbine sowie der Niederdruckverdichter und die Niederdruckturbine jeweils auf einer Welle angeordnet sind. Es sind jedoch auch andere Anordnungen denkbar und auch schon ausgeführt worden.
- In
3 ist eine Hubkolbenbrennkraftmaschine ebenfalls mit1 bezeichnet, der eine zweistufige Aufladegruppe nachgeschaltet ist. Von der Brennkraftmaschine1 führt ein erster mit20 bezeichneter Abschnitt der Abgasleitung zu einer Turbine6 , die über eine Welle einen Verdichter7 antreibt. Die Turbine6 und der Verdichter7 bilden die Hochdruckstufe der Aufladegruppe. Von der Turbine6 führt ein weiterer Abschnitt21 der Abgasleitung zu einem ebenfalls mit5 bezeichneten SCR-Katalysator. Das durch den SCR-Katalysator5 geführte Abgas gelangt anschließend über einen Abschnitt22 der Abgasleitung zu einer Turbine8 , die über eine Welle mit einem Verdichter9 gekuppelt ist. Die Turbine8 und der Verdichter9 bilden die Niederdruckstufe der Aufladegruppe. - Der Motor
1 liefert also sein Abgas an die Hochdruckturbine6 . Von dieser wird das Abgas über den SCR-Katalysator5 zur Niederdruckturbine8 geführt. Diese treibt den Niederdruckverdichter9 an, der Luft ansaugt, verdichtet und über einen Zwischenkühler10 dem Hochdruck-Verdichter7 zuführt. Dieser wird von der Hochdruckturbine6 angetrieben, verdichtet die Luft weiter und führt sie über einen Ladeluftkühler4 dem Motor1 zu. - Analog zur Aufteilung des Druckgefälles auf die beiden Turbinen erfolgt auch eine Aufteilung des Temperaturgefälles. Die Temperatur zwischen Hochdruck- und Niederdruckturbine liegt zwischen der vor der Hochdruckturbine, die zu hoch für den Katalysator ist und der nach der Niederdruckturbine, die zu niedrig ist. Bei der erfindungsgemäßen Ausführung liegt die Temperatur im für einwandfreien Betrieb des Katalysators erforderlichen Temperaturfenster.
- Die Abmessungen des Katalysators werden vom durchzusetzenden Volumenstrom bestimmt. Weil das Abgas zwischen Hoch- und Niederdruckturbine noch nicht vollständig entspannt ist, ist der Volumenstrom kleiner als nach der Niederdruckturbine. Das führt dazu, dass die Abmessungen des Katalysators kleiner werden.
- Bei Laständerungen der Hubkolbenbrennkraftmaschine
1 kann das Problem auftreten, dass der zwischen den Turbinen6 und8 angeordnete SCR-Katalysator5 als Wärmespeicher wirkt. Dies kann dazu führen, dass das Abgasenergieangebot für die Turbine8 der Laständerung nachhinkt. Um dies zu vermeiden, kann der SCR-Katalysator mit der Bypassleitung11 umgangen werden. Die Bypassleitung11 geht vom Abschnitt21 aus und mündet in den Abschnitt22 . Die Bypassleitung11 nimmt ein Absperrorgan12 auf, das zweckmäßig auf unterschiedliche Durchflussmengen einstellbar ist. In dem Abschnitt21 ist zwischen der Abzweigung der Bypassleitung11 und dem Abgaskatalysator5 ein weiteres Absperrorgan13 angeordnet. Wenn das Absperrorgan12 zur Durchflussmengenregelung ausgelegt ist, dann ist das Absperrorgan13 in gleicher Weise ausgebildet. Die beiden Absperrorgane12 und13 können, was in der Zeichnung nicht dargestellt ist, in geeigneter Weise gekoppelt sein, so dass ein Öffnen des Absperrorgans12 gleichzeitig ein Schließen des Absperrorgans13 bewirkt. Durch entsprechende Betätigung der Absperrorgane12 ,13 kann das Abgas entweder im stationären Betrieb durch den Katalysator5 oder bei Laständerungen an diesem vorbei geführt werden.
Claims (5)
- Motorenanlage, die eine Hubkolbenbrennkraftmaschine mit Selbst- oder Fremdzündung des Kraftstoffs, eine Abgasturboaufladung und mind. einen SCR-Katalysator im Abgastrakt umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Abgasturboaufladung als mehrstufige Aufladegruppe (
6 ,7 ,8 ,9 ) ausgebildet ist mit mind. einer Hochdruck- (6 ,7 ) und einer Niederdruckstufe (8 ,9 ), wobei mind. eine Hochdruck- (6 ) und eine Niederdruckturbine (8 ) im Sinne der Abgasleitung sowie ein Niederdruck- (9 ) und ein Hochdruckverdichter (7 ) im Sinne der Ladeluftleitung in Reihe geschaltet sind und der SCR-Katalysator (5 ) in der Abgasleitung zwischen der Turbine (6 ) der Hochdruckstufe und der Turbine (8 ) der Niederdruckstufe angeordnet ist. - Motorenanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ladeluftkühler (
4 ) zwischen dem Hochdruckverdichter (7 ) und der Hubkolbenbrennkraftmaschine (1 ) angeordnet ist. - Motorenanlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass in der Abgasleitung zwischen Niederdruck- (9) und Hochdruckverdichter (
7 ) ein Zwischenkühler (10 ) vorgesehen ist. - Motorenanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine den SCR-Katalysator (
5 ) umgehende Bypassleitung (11 ) vorgesehen ist und in der Bypassleitung (11 ) sowie in der Abgasleitung zwischen der Abzweigung der Bypassleitung (11 ) und dem SCR-Katalysator (5 ) je ein Absperrorgan (12 ,13 ) angeordnet ist. - Motorenanlage nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Absperrorgan (
12 ) in der Bypassleitung (11 ) und das Absperrorgan (13 ) in der Abgasleitung zur gemeinsamen Einstellung miteinander gekoppelt sind.
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IT (1) | ITRM20050279A1 (de) |
Cited By (33)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102006037649A1 (de) * | 2006-08-10 | 2008-02-14 | Fev Motorentechnik Gmbh | Gasmotor mit verbessertem instationären Verhalten |
EP1903197A2 (de) | 2006-07-27 | 2008-03-26 | Iveco S.p.A. | Motor mit Energierückgewinnungs- und Katalysatorabgas-Behandlungsverfahren |
WO2008113471A1 (de) | 2007-03-21 | 2008-09-25 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Abgasstrang für einen verbrennungsmotor |
WO2008125579A1 (de) * | 2007-04-16 | 2008-10-23 | Napier Turbochargers Limited | Turboaufgeladene brennkraftmaschine und verfahren |
DE102008061222A1 (de) | 2008-12-09 | 2010-06-17 | Man Diesel Se | Mehrstufig aufgeladene Brennkraftmaschine mit integrierter Abgasreinigungseinrichtung |
WO2011023848A1 (en) * | 2009-08-28 | 2011-03-03 | Wärtsilä Finland Oy | Internal combustion engine arrangement |
DE102010005813A1 (de) * | 2010-01-27 | 2011-07-28 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 80809 | Abgasanlage für eine Brennkraftmaschine |
EP2415989A1 (de) * | 2010-08-06 | 2012-02-08 | Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG | Zweistufen-Turboladermotor |
WO2012028768A1 (en) * | 2010-08-30 | 2012-03-08 | Wärtsilä Finland Oy | Exhaust system and method for selective catalytic reduction |
DE102011005654A1 (de) | 2011-03-16 | 2012-09-20 | Man Diesel & Turbo Se | Brennkraftmaschine |
EP2527610A1 (de) * | 2011-05-27 | 2012-11-28 | Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG | SCR-Katalysator für einen zweistufigen Turbomotor |
DE102012014144A1 (de) | 2012-07-18 | 2014-01-23 | Man Diesel & Turbo Se | Abgasaufladungs- und Abgasnachbehandlungsmodul für eine Brennkraftmaschine sowie Brennkraftmaschine |
DE102012020828A1 (de) * | 2012-09-07 | 2014-03-13 | Technische Universität Dresden | Brennkraftmaschine mit zweistufiger Aufladung und einem integrierten Oxidationskatalysator |
DE102012019948A1 (de) | 2012-10-11 | 2014-04-17 | Man Diesel & Turbo Se | Abgasnachbehandlungssystem und Verfahren zur Abgasnachbehandlung |
DE102012019947A1 (de) | 2012-10-11 | 2014-04-17 | Man Diesel & Turbo Se | Brennkraftmaschine |
DE102012019951A1 (de) | 2012-10-11 | 2014-04-17 | Man Diesel & Turbo Se | Vorrichtung zum Einbringen einer Flüssigkeit in einen Abgasstrom und Abgasnachbehandlungssystem |
DE102013003001A1 (de) | 2013-02-22 | 2014-08-28 | Man Diesel & Turbo Se | Brennkraftmaschine, Abgasrückführungsvorrichtung und Verfahren zur Abgasrückführung |
DE102013002999A1 (de) | 2013-02-22 | 2014-08-28 | Man Diesel & Turbo Se | Brennkraftrnaschine |
DE102013006302A1 (de) * | 2013-04-12 | 2014-10-16 | Man Diesel & Turbo Se | Aufgeladene Brennkraftmaschine in Baukastenbauform und Baukastensysteme für solche Brennkraftmaschinen sowie Aufladungseinrichtungen |
DE102013008827A1 (de) * | 2013-05-24 | 2014-11-27 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Aufgeladene Brennkraftmaschine |
WO2014195317A1 (de) * | 2013-06-05 | 2014-12-11 | Man Diesel & Turbo Se | Baukastensystem für aufladungseinrichtungen sowie aufladungseinrichtung |
DE102013009417A1 (de) | 2013-06-05 | 2014-12-11 | Man Diesel & Turbo Se | Ammoniakgenerator |
DE102013012399A1 (de) | 2013-07-26 | 2015-01-29 | Man Diesel & Turbo Se | Verfahren zur Abgasnachbehandlung an einer Brennkraftmaschine und Brennkraftkraftmaschine |
DE102014007913A1 (de) | 2014-05-27 | 2015-12-03 | Man Diesel & Turbo Se | Abgasnachbehandlungssystem und Verfahren zur Abgasnachbehandlung |
FR3028561A1 (fr) * | 2014-11-19 | 2016-05-20 | Peugeot Citroen Automobiles Sa | Architecture de moteur thermique suralimente munie d'un dispositif de stockage d'energie thermique |
CN105673159A (zh) * | 2016-02-02 | 2016-06-15 | 潍柴动力股份有限公司 | 一种发动机排气系统及使用该排气系统的发动机 |
DE102015001662A1 (de) * | 2015-02-10 | 2016-08-11 | Man Diesel & Turbo Se | Brennkraftmaschine, Verfahren zum Betreiben derselben und Steuerungseinrichtung zur Duchführung des Verfahrens |
US20160369678A1 (en) * | 2015-06-20 | 2016-12-22 | Man Truck & Bus Ag | Method for Operating a Gas Engine |
EP2894307A4 (de) * | 2012-08-03 | 2017-01-11 | Hitachi Zosen Corporation | Abgasentstickungsvorrichtung für einen hubkolbenmotor |
DK178838B1 (en) * | 2011-12-13 | 2017-03-13 | Hitachi Shipbuilding Eng Co | Urea solution spraying structure |
CN109578115A (zh) * | 2017-09-29 | 2019-04-05 | 曼能源解决方案公司-德国曼能源解决方案欧洲股份公司之分公司 | 内燃机系统 |
DE102018216656A1 (de) * | 2018-09-27 | 2020-04-02 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Abgasanlage für eine Brennkraftmaschine |
EP3967858A1 (de) * | 2020-09-14 | 2022-03-16 | ABB Schweiz AG | Mehrstufige turboladeranordnung |
Families Citing this family (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20090178406A1 (en) * | 2008-01-14 | 2009-07-16 | Jeffrey Matthews | Apparatus, system, and method for utilizing a diesel aftertreatment device between the high pressure and low pressure turbine stages of a two-stage turbocharging system |
DE102008025520B4 (de) * | 2008-05-28 | 2011-06-09 | Ford Global Technologies, LLC, Dearborn | Verfahren zum Betreiben einer Abgasnachbehandlungsanordnung, sowie Abgasnachbehandlungsanordnung |
WO2011008457A2 (en) * | 2009-06-29 | 2011-01-20 | Borgwarner Inc. | Multi-stage turbocharger arrangement |
CN102459843B (zh) * | 2009-06-29 | 2015-09-02 | 博格华纳公司 | 多级涡轮增压器安排 |
WO2011034240A1 (ko) * | 2009-09-18 | 2011-03-24 | 광성(주) | 바이패스 시스템을 갖는 scr 시스템 |
CN101705860A (zh) * | 2009-12-09 | 2010-05-12 | 张金铭 | 回收压缩能发动机系统 |
JP2011163176A (ja) * | 2010-02-08 | 2011-08-25 | Hino Motors Ltd | 燃費低減システム |
DK177631B1 (en) * | 2010-05-10 | 2014-01-06 | Man Diesel & Turbo Deutschland | Large two-stroke diesel engine with exhaust gas purification system |
CN103362605B (zh) * | 2012-03-30 | 2016-05-18 | 曼柴油机和涡轮机欧洲股份公司 | 内燃机 |
KR101366898B1 (ko) * | 2012-04-24 | 2014-02-24 | 두산엔진주식회사 | 내연 기관을 위한 선택적 촉매 환원 시스템 |
EP2687696A1 (de) * | 2012-07-18 | 2014-01-22 | Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG | Kompaktes Abgasbehandlungssystem und entsprechendes Betriebsverfahren |
KR101380672B1 (ko) * | 2013-10-24 | 2014-04-02 | 삼건세기(주) | 배기가스 정화 시스템 및 그 운전 제어방법 |
CN105240155B (zh) * | 2014-12-30 | 2016-09-21 | 清华大学 | 内燃机的增压余热回收系统 |
DE102016205327A1 (de) * | 2016-03-31 | 2017-10-05 | Man Diesel & Turbo Se | Abgasnachbehandlungssystem und Brennkraftmaschine |
DE102016003739A1 (de) * | 2016-03-31 | 2017-10-05 | Man Diesel & Turbo Se | Abgasnachbehandlungssystem und Brennkraftmaschine |
DE102016205274A1 (de) * | 2016-03-31 | 2017-10-05 | Man Diesel & Turbo Se | Abgasnachbehandlungssystem und Brennkraftmaschine |
US10047654B2 (en) * | 2016-11-17 | 2018-08-14 | GM Global Technology Operations LLC | Exhaust system for an internal combustion engine and method for controlling the exhaust system |
CN108286467B (zh) * | 2018-01-11 | 2020-06-16 | 安徽一诺电动科技有限公司 | 一种适用于混合动力车辆的发动机余热利用系统 |
CN110094260B (zh) * | 2019-05-13 | 2023-06-20 | 中国人民解放军陆军装甲兵学院 | 一种适用于混合动力车辆的余热利用系统及其控制方法 |
AT522176B1 (de) * | 2019-07-23 | 2020-09-15 | Avl List Gmbh | Verfahren zum betreiben einer brennkraftmaschine |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19960976C2 (de) * | 1999-12-17 | 2002-01-24 | Karlsruhe Forschzent | Vorrichtung zur katalysierten Reduktion von Stickoxiden im Abgas einer Verbrennungsmaschine |
US20040055282A1 (en) * | 2002-08-08 | 2004-03-25 | Gray Charles L. | Low emission diesel combustion system with low charge-air oxygen concentration levels and high fuel injection pressures |
WO2004097195A1 (de) * | 2003-05-02 | 2004-11-11 | Daimlerchrysler Ag | Turboladereinrichtung sowie ein verfahren zum betreiben einer turboladereinrichtung |
-
2004
- 2004-06-05 DE DE102004027593A patent/DE102004027593A1/de not_active Ceased
-
2005
- 2005-05-31 FI FI20050579A patent/FI20050579A/fi unknown
- 2005-06-01 JP JP2005160890A patent/JP2005344714A/ja not_active Abandoned
- 2005-06-03 IT IT000279A patent/ITRM20050279A1/it unknown
- 2005-06-03 KR KR1020050047754A patent/KR20060048176A/ko not_active Application Discontinuation
- 2005-06-06 CN CNA2005100765201A patent/CN1707075A/zh active Pending
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19960976C2 (de) * | 1999-12-17 | 2002-01-24 | Karlsruhe Forschzent | Vorrichtung zur katalysierten Reduktion von Stickoxiden im Abgas einer Verbrennungsmaschine |
US20040055282A1 (en) * | 2002-08-08 | 2004-03-25 | Gray Charles L. | Low emission diesel combustion system with low charge-air oxygen concentration levels and high fuel injection pressures |
WO2004097195A1 (de) * | 2003-05-02 | 2004-11-11 | Daimlerchrysler Ag | Turboladereinrichtung sowie ein verfahren zum betreiben einer turboladereinrichtung |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Patent Abstracts of Japan & JP 59203815 A * |
Patent Abstracts of Japan: JP 59-203815 A |
Cited By (47)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1903197A2 (de) | 2006-07-27 | 2008-03-26 | Iveco S.p.A. | Motor mit Energierückgewinnungs- und Katalysatorabgas-Behandlungsverfahren |
EP1903197A3 (de) * | 2006-07-27 | 2009-05-27 | Iveco S.p.A. | Motor mit Energierückgewinnungs- und Katalysatorabgas-Behandlungsverfahren |
DE102006037649A1 (de) * | 2006-08-10 | 2008-02-14 | Fev Motorentechnik Gmbh | Gasmotor mit verbessertem instationären Verhalten |
US8186150B2 (en) | 2007-03-21 | 2012-05-29 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Exhaust tract for an internal combustion engine |
WO2008113471A1 (de) | 2007-03-21 | 2008-09-25 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Abgasstrang für einen verbrennungsmotor |
WO2008125579A1 (de) * | 2007-04-16 | 2008-10-23 | Napier Turbochargers Limited | Turboaufgeladene brennkraftmaschine und verfahren |
DE102007017845A1 (de) * | 2007-04-16 | 2008-11-27 | Siemens Ag | Turboaufgeladene Brennkraftmaschine und Verfahren |
US20100139269A1 (en) * | 2007-04-16 | 2010-06-10 | Continental Automotive Gmbh | Turbocharged internal combustion engine and method |
DE102008061222A1 (de) | 2008-12-09 | 2010-06-17 | Man Diesel Se | Mehrstufig aufgeladene Brennkraftmaschine mit integrierter Abgasreinigungseinrichtung |
JP2013503290A (ja) * | 2009-08-28 | 2013-01-31 | ワルトシラ フィンランド オサケユキチュア | 内燃エンジン装置 |
WO2011023848A1 (en) * | 2009-08-28 | 2011-03-03 | Wärtsilä Finland Oy | Internal combustion engine arrangement |
DE102010005813A1 (de) * | 2010-01-27 | 2011-07-28 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 80809 | Abgasanlage für eine Brennkraftmaschine |
US8978359B2 (en) | 2010-08-06 | 2015-03-17 | Caterpillar Motoren Gmbh & Co. Kg | Two-stage turbocharged engine |
EP2415988A1 (de) * | 2010-08-06 | 2012-02-08 | Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG | Zweistufen-Turboladermotor |
WO2012016712A1 (en) * | 2010-08-06 | 2012-02-09 | Caterpillar Motoren Gmbh & Co. Kg | Two-stage turbocharged engine |
EP2415989A1 (de) * | 2010-08-06 | 2012-02-08 | Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG | Zweistufen-Turboladermotor |
WO2012028768A1 (en) * | 2010-08-30 | 2012-03-08 | Wärtsilä Finland Oy | Exhaust system and method for selective catalytic reduction |
DE102011005654A1 (de) | 2011-03-16 | 2012-09-20 | Man Diesel & Turbo Se | Brennkraftmaschine |
EP2527610A1 (de) * | 2011-05-27 | 2012-11-28 | Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG | SCR-Katalysator für einen zweistufigen Turbomotor |
WO2012163510A1 (en) * | 2011-05-27 | 2012-12-06 | Caterpillar Motoren Gmbh & Co. Kg | Scr catalyst for a two-stage turbocharged engine |
DK178838B1 (en) * | 2011-12-13 | 2017-03-13 | Hitachi Shipbuilding Eng Co | Urea solution spraying structure |
DE102012014144A1 (de) | 2012-07-18 | 2014-01-23 | Man Diesel & Turbo Se | Abgasaufladungs- und Abgasnachbehandlungsmodul für eine Brennkraftmaschine sowie Brennkraftmaschine |
EP2894307A4 (de) * | 2012-08-03 | 2017-01-11 | Hitachi Zosen Corporation | Abgasentstickungsvorrichtung für einen hubkolbenmotor |
DE102012020828A1 (de) * | 2012-09-07 | 2014-03-13 | Technische Universität Dresden | Brennkraftmaschine mit zweistufiger Aufladung und einem integrierten Oxidationskatalysator |
DE102012020828B4 (de) | 2012-09-07 | 2019-01-03 | Technische Universität Dresden | Brennkraftmaschine mit zweistufiger Aufladung und einem integrierten Oxidationskatalysator |
DE102012019947A1 (de) | 2012-10-11 | 2014-04-17 | Man Diesel & Turbo Se | Brennkraftmaschine |
DE102012019948A1 (de) | 2012-10-11 | 2014-04-17 | Man Diesel & Turbo Se | Abgasnachbehandlungssystem und Verfahren zur Abgasnachbehandlung |
DE102012019951A1 (de) | 2012-10-11 | 2014-04-17 | Man Diesel & Turbo Se | Vorrichtung zum Einbringen einer Flüssigkeit in einen Abgasstrom und Abgasnachbehandlungssystem |
DE102013002999A1 (de) | 2013-02-22 | 2014-08-28 | Man Diesel & Turbo Se | Brennkraftrnaschine |
DE102013003001A1 (de) | 2013-02-22 | 2014-08-28 | Man Diesel & Turbo Se | Brennkraftmaschine, Abgasrückführungsvorrichtung und Verfahren zur Abgasrückführung |
DE102013006302B4 (de) | 2013-04-12 | 2022-07-07 | Man Energy Solutions Se | Aufgeladene Brennkraftmaschine in Baukastenbauform und Baukastensysteme für solche Brennkraftmaschinen sowie Aufladungseinrichtungen |
DE102013006302A1 (de) * | 2013-04-12 | 2014-10-16 | Man Diesel & Turbo Se | Aufgeladene Brennkraftmaschine in Baukastenbauform und Baukastensysteme für solche Brennkraftmaschinen sowie Aufladungseinrichtungen |
DE102013008827A1 (de) * | 2013-05-24 | 2014-11-27 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Aufgeladene Brennkraftmaschine |
WO2014195393A1 (de) | 2013-06-05 | 2014-12-11 | Man Diesel & Turbo Se | Ammoniakgenerator |
DE102013009417A1 (de) | 2013-06-05 | 2014-12-11 | Man Diesel & Turbo Se | Ammoniakgenerator |
WO2014195317A1 (de) * | 2013-06-05 | 2014-12-11 | Man Diesel & Turbo Se | Baukastensystem für aufladungseinrichtungen sowie aufladungseinrichtung |
DE102013012399A1 (de) | 2013-07-26 | 2015-01-29 | Man Diesel & Turbo Se | Verfahren zur Abgasnachbehandlung an einer Brennkraftmaschine und Brennkraftkraftmaschine |
DE102014007913A1 (de) | 2014-05-27 | 2015-12-03 | Man Diesel & Turbo Se | Abgasnachbehandlungssystem und Verfahren zur Abgasnachbehandlung |
FR3028561A1 (fr) * | 2014-11-19 | 2016-05-20 | Peugeot Citroen Automobiles Sa | Architecture de moteur thermique suralimente munie d'un dispositif de stockage d'energie thermique |
DE102015001662A1 (de) * | 2015-02-10 | 2016-08-11 | Man Diesel & Turbo Se | Brennkraftmaschine, Verfahren zum Betreiben derselben und Steuerungseinrichtung zur Duchführung des Verfahrens |
US20160369678A1 (en) * | 2015-06-20 | 2016-12-22 | Man Truck & Bus Ag | Method for Operating a Gas Engine |
US10753251B2 (en) * | 2015-06-20 | 2020-08-25 | Man Truck & Bus Ag | Method for operating a gas engine |
CN105673159A (zh) * | 2016-02-02 | 2016-06-15 | 潍柴动力股份有限公司 | 一种发动机排气系统及使用该排气系统的发动机 |
CN109578115A (zh) * | 2017-09-29 | 2019-04-05 | 曼能源解决方案公司-德国曼能源解决方案欧洲股份公司之分公司 | 内燃机系统 |
DE102018216656A1 (de) * | 2018-09-27 | 2020-04-02 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Abgasanlage für eine Brennkraftmaschine |
EP3967858A1 (de) * | 2020-09-14 | 2022-03-16 | ABB Schweiz AG | Mehrstufige turboladeranordnung |
WO2022053634A1 (de) * | 2020-09-14 | 2022-03-17 | Turbo Systems Switzerland Ltd. | Mehrstufige turboladeranordnung |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FI20050579A (fi) | 2005-12-06 |
JP2005344714A (ja) | 2005-12-15 |
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CN1707075A (zh) | 2005-12-14 |
ITRM20050279A1 (it) | 2005-12-06 |
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---|---|---|
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