JP4052268B2 - 内燃機関の排気浄化装置 - Google Patents
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Description
すなわち、詰まりが生じている場合には、その詰まりが生じている部位での排気の流路が偏るようになるため、この部位で燃焼されるはずの燃料がその下流側の部位で燃焼されるようになる。また、これによって該下流側の部位に堆積したPMやPM再生時において燃え残ったPM、すなわち残留したPMも急激に燃焼されるなどして同排気浄化部材は過剰に昇温され、例えば熱劣化等が生じるおそれがある。
請求項1に記載の発明は、内燃機関の排気通路に設けられて排気中の粒子状物質を捕集する排気浄化部材と、同排気浄化部材に燃料を添加する添加手段とを備える内燃機関の排気浄化装置において、前記添加手段によって燃料の添加が行われるときの前記排気浄化部材での粒子状物質の燃焼度合を推定し、同粒子状物質の燃焼度合が予め設定された度合に満たないと推定されるときに前記添加手段による燃料の添加態様を間欠添加に設定するとともに、同粒子状物質の燃焼度合が予め設定された度合を超えると推定されるときに前記添加手段による燃料の添加態様を連続添加に設定する設定手段を備えることをその要旨とする。
すなわち、上記請求項1に記載の構成にあって、排気浄化部材に燃料を添加しつづける場合には、同部材の上流側の部位で燃料の燃焼が継続して行われ、同部材の下流側の部位に向けて高温の排気が連続的に送り込まれる。そのため、排気浄化部材の温度はその排気下流側に向かうほど高くなる傾向にあり、同部材の上流側の部位に粒子状物質が残留しやすくなる。また、こうした連続添加では排気浄化部材の上流側の部位の温度が上がりにくいため、その前端部には粒子状物質等が付着しやすく、詰まりが生じるおそれもある。
一方、燃料を間欠的に添加する場合には、高温の排気が排気浄化部材の下流側の部位に向けて連続的に送り込まれるといった状態が抑制され、排気浄化部材における温度分布の偏りを抑えることができる。そのため、排気浄化部材にあって部分的に残留する粒子状物質の量を減少させることができ、また排気浄化部材の前端部における粒子状物質等の付着量も好適に減少させることができる。ところでこのような間欠添加では、粒子状物質の部分的な残留を抑えたり、上記前端部の詰まりを低減させたりすることができるものの、上述したような連続添加を行う場合と比較して粒子状物質の酸化等が促進されるため、その燃焼度合が高くなり、排気浄化部材が過度に昇温されるおそれがある。そのため、この間欠添加は粒子状物質の残留量が少ないときに実施することが望ましい。そこで上記構成では、粒子状物質の燃焼度合が予め設定された度合に満たないと推定されるとき、例えば燃料添加を行っても粒子状物質が急激に燃焼しないと推定されるときに、燃料を間欠的に添加するようにしている。従って、上述したような間欠添加による効果を得るとともに、排気浄化部材の過昇温も好適に抑制することができるようになる。また、上記粒子状物質の燃焼度合が予め設定された度合を超えると推定されるときには、燃料の添加態様が連続添加に設定されるようにすることで、排気浄化部材に堆積した粒子状物質を好適に減少させることができるようになる。
すなわち、上記請求項2に記載の構成にあって、排気浄化触媒や排気浄化部材に燃料を添加しつづける場合には、排気浄化触媒や排気浄化部材の上流側の部位で燃料の燃焼が継続して行われ、同触媒や同部材の下流側の部位に向けて高温の排気が連続的に送り込まれる。そのため、排気浄化触媒や排気浄化部材の温度はその排気下流側に向かうほど高くなる傾向にあり、排気浄化部材の上流側の部位に粒子状物質が残留しやすくなる。また、こうした連続添加では排気浄化部材の上流側に配設される排気浄化触媒の温度が上がりにくいため、その前端部には粒子状物質等が付着しやすく、詰まりが生じるおそれもある。
一方、燃料を間欠的に添加する場合には、高温の排気が排気浄化触媒や排気浄化部材の下流側の部位に向けて連続的に送り込まれるといった状態が抑制され、排気浄化触媒や排気浄化部材における温度分布の偏りを抑えることができる。そのため、排気浄化部材にあって部分的に残留する粒子状物質の量を減少させることができ、また排気浄化触媒の前端部における粒子状物質等の付着量も好適に減少させることができる。ところでこのような間欠添加では、粒子状物質の部分的な残留を抑えたり、上記前端部の付着量を減少させたりすることができるものの、上述したような連続添加を行う場合と比較して粒子状物質の酸化等が促進されるため、その燃焼度合が高くなり、排気浄化部材が過度に昇温されるおそれがある。そのため、この間欠添加は粒子状物質の残留量が少ないときに実施することが望ましい。そこで上記構成では、粒子状物質の燃焼度合が予め設定された度合に満たないと推定されるとき、例えば燃料添加を行っても粒子状物質が急激に燃焼しないと推定されるときに、燃料を間欠的に添加するようにしている。従って、上述したような間欠添加による効果を得るとともに、排気浄化部材の過昇温も好適に抑制することができるようになる。また、上記粒子状物質の燃焼度合が予め設定された度合を超えると推定されるときには、燃料の添加態様が連続添加に設定されるようにすることで、排気浄化部材に堆積した粒子状物質を好適に減少させることができるようになる。
以下、本発明に係る内燃機関の排気浄化装置を具体化した第1の実施形態を、図1〜図3を併せ参照して説明する。
なお排気通路14の上記DPNRコンバータ26の上流側及び下流側には、DPNRコンバータ26に流入する排気の温度である入ガス温度thciを検出する第1排気温センサ28、及びDPNRコンバータ26通過後の排気の温度である出ガス温度thcoを検出する第2排気温センサ29がそれぞれ配設されている。また排気通路14には、上記DPNRコンバータ26の排気上流側と排気下流側との圧力差ΔPを検出する差圧センサ30が配設されている。更に排気通路14の上記NOx触媒コンバータ25の排気上流側、及び上記DPNRコンバータ26と上記酸化触媒コンバータ27との間には、排気中の酸素濃度を検出する2つの酸素センサ31、32がそれぞれ配設されている。
すなわち、詰まりが生じている場合には、NOx触媒コンバータ25での排気の流路が偏るようになる。そのため、このNOx触媒コンバータ25で燃焼されるはずの燃料がその下流側に設けられたDPNRコンバータ26で燃焼されるようになる。また、これによって該DPNRコンバータ26に堆積したPMやPM再生時において燃え残ったPM、すなわち残留したPMが急激に燃焼され、これらによって同DPNRコンバータ26が過剰に昇温されて、例えば熱劣化等を引き起こすおそれがある。なお、このような現象は、NOx触媒コンバータ25の上流側の部位が熱劣化しているような場合にも起きるおそれがある。
すなわち、NOx触媒コンバータ25やDPNRコンバータ26に燃料を添加しつづける場合には、各コンバータの上流側の部位で燃料の燃焼が継続して行われ、各コンバータの下流側の部位に向けて高温の排気が連続的に送り込まれる。そのため、NOx触媒コンバータ25やDPNRコンバータ26の温度はその排気下流側に向かうほど高くなる傾向にあり、DPNRコンバータ26の上流側の部位にPMが残留しやすくなる。また、こうした連続添加ではDPNRコンバータ26の上流側に配設されるNOx触媒コンバータ25の温度が上がりにくいため、その前端部にはPM等が付着しやすく、詰まりが生じるおそれもある。
図2に示す一連の処理は燃料添加設定の処理手順を示しており、電子制御装置50によって所定時間毎に繰り返し実行される。なお、この燃料添加設定処理は上記設定手段を構成する。
PMsm←Max[PMsm+PMe−PMc、0] …(1)
PMsm:PM堆積量
PMe:PM排出量
PMc:PMの酸化量
PM排出量PMeは、内燃機関10の全燃焼室から排出されるPMの量であり、予めの実験等を通じて設定されたマップ、すなわち機関回転速度NEと機関負荷(ここでは燃料噴射弁40からの燃料噴射量)とをパラメータとするPM排出量算出マップを参照して求められる。
一方、ステップS110の処理において、PM再生制御が実行されている旨判定されるときには(S110:YES)、現在のPM堆積量PMsmが判定値A以下であるか否かが判定される(S120)。
(1)燃料の添加が行われるときのDPNRコンバータ26でのPMの燃焼度合を推定するようにしている。具体的にはDPNRコンバータ26におけるPMの推定堆積量(PMsm)に基づいてPMの燃焼度合を推定するようにしている。そして、その推定される燃焼度合に基づいて燃料の添加態様を設定するようにしている。従って、推定されるPMの燃焼度合に合わせて燃料添加の態様が設定されるようになり、燃料が添加供給されるDPNRコンバータ26の過昇温を好適に抑制することができるようになる。
(4)PMの燃焼度合が予め設定された度合を超えると推定されるとき、具体的にはPM堆積量PMsmが判定値Aよりも大きいときには、燃料添加の態様を連続添加に設定するようにしている。そのため、DPNRコンバータ26に堆積したPMの急激な酸化を抑えつつ、その量を好適に減少させることができるようになる。
(第2の実施形態)
次に、本発明に係る内燃機関の排気浄化装置を具体化した第2の実施形態を、図4を併せ参照して説明する。
(第3の実施形態)
次に、本発明に係る内燃機関の排気浄化装置を具体化した第3の実施形態を、図5を併せ参照して説明する。
(4)PMの燃焼度合が予め設定された度合を超えると推定されるとき、具体的にはPM堆積量PMsmが判定値Aよりも大きいときには、燃料添加の態様が連続添加に設定される。そのため、DPNRコンバータ26に堆積したPMの急激な酸化を抑えつつ、その量を好適に減少させることができるようになる。
・上記各実施形態において、PM堆積量PMsm及び圧力差ΔPを用いてPMの燃焼度合を推定するようにしてもよい。
・エアフロメータ16にて吸入空気量Gaを検出する代わりに、内燃機関10の運転状態、例えば機関回転速度NEと燃料噴射量とから排気の流量を算出し、これを吸入空気量Gaの代用値として用いるようにしてもよい。
Claims (5)
- 内燃機関の排気通路に設けられて排気中の粒子状物質を捕集する排気浄化部材と、同排気浄化部材に燃料を添加する添加手段とを備える内燃機関の排気浄化装置において、
前記添加手段によって燃料の添加が行われるときの前記排気浄化部材での粒子状物質の燃焼度合を推定し、同粒子状物質の燃焼度合が予め設定された度合に満たないと推定されるときに前記添加手段による燃料の添加態様を間欠添加に設定するとともに、同粒子状物質の燃焼度合が予め設定された度合を超えると推定されるときに前記添加手段による燃料の添加態様を連続添加に設定する設定手段を備える
ことを特徴とする内燃機関の排気浄化装置。 - 内燃機関の排気通路に設けられて排気中の粒子状物質が通過する排気浄化触媒と、同排気浄化触媒よりも排気下流側に設けられて前記粒子状物質を捕集する排気浄化部材と、それら排気浄化触媒及び排気浄化部材に燃料を添加する添加手段とを備える内燃機関の排気浄化装置において、
前記添加手段によって燃料の添加が行われるときの前記排気浄化部材での粒子状物質の燃焼度合を推定し、同粒子状物質の燃焼度合が予め設定された度合に満たないと推定されるときに前記添加手段による燃料の添加態様を間欠添加に設定するとともに、同粒子状物質の燃焼度合が予め設定された度合を超えると推定されるときに前記添加手段による燃料の添加態様を連続添加に設定する設定手段を備える
ことを特徴とする内燃機関の排気浄化装置。 - 前記設定手段は、前記排気浄化部材における前記粒子状物質の推定堆積量に基づいて前記粒子状物質の燃焼度合を推定する
請求項1または2に記載の内燃機関の排気浄化装置。 - 前記設定手段は、前記排気浄化部材の排気上流側と排気下流側との圧力差に基づいて前記粒子状物質の燃焼度合を推定する
請求項1または2に記載の内燃機関の排気浄化装置。 - 前記間欠添加における燃料添加は予め設定された回数だけ行われる
請求項1〜4のいずれかに記載の内燃機関の排気浄化装置。
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